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公开(公告)号:CN105958478B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610343001.5
申请日:2016-05-23
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东南大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种用于优质电力园区中电压暂降的综合治理方法,包括以下步骤,A)使用录波仪记录优质电力园区中电能质量监测点异常的电压波形;B)分析记录的电能质量监测点异常的电压波形,得到电压暂降的电压波形的暂降深度;C)根据优质电力园区中敏感用户对电压暂降的耐受性,对敏感用户进行耐受性分级;D)根据分析结果,从多种电压暂降治理措施中选取能够满足敏感用户的需求,同时经济性最好的一种电压暂降治理措施进行治理。本发明的用于优质电力园区中电压暂降的综合治理方法,针对发生的电压暂降,迅速响应,对其进行治理,从而为电压暂降敏感用户的安全经济运行提供保障,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107565838A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710743678.2
申请日:2017-08-25
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京工程学院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于反激型逆变器的变开关频率控制方法,定义开关S5的开关周期阈值为T1,开关S5的开通时间阀值Ton1;当开关S5的开关周期大于等于T1时,采用准谐振开关方式;当开关S5的开关周期小于T1时,判断开关S5的开通时间是否大于Ton1,如果是,则采用定频开关方式;如果不是,则采用变频开关方式。本发明充分考虑开关管特性,考虑开关损耗在电路中影响,以及开关死区对输出电流波形谐波影响,控制逻辑简洁,同时创新性推出变频控制模式,即采用变频实时计算的方式,能够有效降低开关损耗与输出谐波,克服现有技术缺陷。
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公开(公告)号:CN106998072A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710337499.9
申请日:2017-05-15
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京工程学院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种面向配电网优化运行的混合储能系统容量优化配置方法,首先获得光储系统参与配电网运行的最优出力与光伏实际出力之间的不平衡功率,将其作为混合储能的参考功率,采用集合经验模态分解将不平衡功率分解为一系列固有模态函数,通过递归希尔伯特变换得到各固有模态函数的瞬时频率‑时间曲线;根据功率型和能量型储能的特性,以瞬时频率‑时间曲线混叠最少为原则确定分频频率,采用功率型储能和能量型储能分别对不平衡功率的高频分量和低频分量进行平抑;最后,考虑充放电效率、荷电状态和全寿命周期成本,提出功率型和能量型储能额定功率和额定容量经济最优配置方案。本发明相对于传统方法,不仅可以补偿新能源出力,提高对新能源的消纳能力,而且能够主动参与配电网的优化运行。
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公开(公告)号:CN106373032A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610814151.X
申请日:2016-09-09
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: G06Q50/06 , G06F16/29 , G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了基于大数据的配网故障高发区域辨识方法,包括以下几个步骤:基于多源数据对配网故障位置进行模糊识别;基于历史负荷数据、气象监测数据进行配网故障停电负荷损失评估;对地理视图进行网格划分,并实现故障与地理网格的映射;计算给定时间段内各个地理网格的故障影响统计指标,对各网格区域内故障影响进行量化;根据各网格故障影响统计指标进行着色,从而生成故障影响色斑图;对于故障高发区域提出相应的辅助决策建议。本发明通过对海量的配网故障进行了停电损失量化与模糊定位,并与地理网格进行了映射,进而针对地理网格的故障影响进行统计分析,形成故障影响色斑图,从而为配网调度、运维、检修提供精细化和定制化的辅助决策建议。
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公开(公告)号:CN105958478A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610343001.5
申请日:2016-05-23
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东南大学
IPC: H02J3/00
CPC classification number: H02J3/00 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了一种用于优质电力园区中电压暂降的综合治理方法,包括以下步骤,A)使用录波仪记录优质电力园区中电能质量监测点异常的电压波形;B)分析记录的电能质量监测点异常的电压波形,得到电压暂降的电压波形的暂降深度;C)根据优质电力园区中敏感用户对电压暂降的耐受性,对敏感用户进行耐受性分级;D)根据分析结果,从多种电压暂降治理措施中选取能够满足敏感用户的需求,同时经济性最好的一种电压暂降治理措施进行治理。本发明的用于优质电力园区中电压暂降的综合治理方法,针对发生的电压暂降,迅速响应,对其进行治理,从而为电压暂降敏感用户的安全经济运行提供保障,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107104433B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201710337496.5
申请日:2017-05-15
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京工程学院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光储系统参与配电网优化运行策略的获取方法,首先建立光储系统柔性并网运行模型;然后,考虑系统网损和光储系统运行损耗,以“源‑网”损耗最小为目标函数,将功率倒送和系统安全电压加入约束条件,结合传统网络潮流约束、变电站馈线出口功率约束、线路功率约束和光储系统运行约束,建立多个光储系统参与配电网优化运行模型;最后,针对多个光储系统有功无功双决策,采用多维动态规划算法求解模型。本发明相对于传统方法,使光储系统具有较强的潮流调节能力,优化方法实现了清洁能源满额消纳、配网经济运行和电压越限治理的目标。
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公开(公告)号:CN107565838B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710743678.2
申请日:2017-08-25
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京工程学院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于反激型逆变器的变开关频率控制方法,定义开关S5的开关周期阈值为T1,开关S5的开通时间阀值Ton1;当开关S5的开关周期大于等于T1时,采用准谐振开关方式;当开关S5的开关周期小于T1时,判断开关S5的开通时间是否大于Ton1,如果是,则采用定频开关方式;如果不是,则采用变频开关方式。本发明充分考虑开关管特性,考虑开关损耗在电路中影响,以及开关死区对输出电流波形谐波影响,控制逻辑简洁,同时创新性推出变频控制模式,即采用变频实时计算的方式,能够有效降低开关损耗与输出谐波,克服现有技术缺陷。
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公开(公告)号:CN107370186A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710762052.6
申请日:2017-08-30
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京工程学院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于改进无差拍光伏并网系统谐振抑制方法,包括分析产生谐振的原因;根据分析的结果,构建改进的无差拍控制策略,改进的无差拍控制策略为:通过预测k+2时刻的采样电流,计算k+1时刻逆变器所需的PWM占空比Dk+1,在k+1时刻光伏并网系统执行PWM占空比Dk+1;将改进的无差拍控制策略与虚拟谐波阻抗法结合,抑制光伏并网系统发生谐振。本发明可有效抑制系统发生谐振。
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公开(公告)号:CN107370186B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710762052.6
申请日:2017-08-30
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京工程学院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于改进无差拍光伏并网系统谐振抑制方法,包括分析产生谐振的原因;根据分析的结果,构建改进的无差拍控制策略,改进的无差拍控制策略为:通过预测k+2时刻的采样电流,计算k+1时刻逆变器所需的PWM占空比Dk+1,在k+1时刻光伏并网系统执行PWM占空比Dk+1;将改进的无差拍控制策略与虚拟谐波阻抗法结合,抑制光伏并网系统发生谐振。本发明可有效抑制系统发生谐振。
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公开(公告)号:CN106451448B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610884194.5
申请日:2016-10-10
Applicant: 国家电网公司 , 全球能源互联网研究院 , 安徽大学 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于电容滤波的三相桥式整流型负荷谐波叠加方法,其特征在于,包括:在交流侧母线上连接两个相同的电容滤波型三相桥式整流电路;每一电容滤波型三相桥式整流电路包括:连接交流侧母线的三相二极管整流器,以及并联在所述三相二极管整流器的直流侧的滤波电容与负载电阻;其中,这两个电容滤波型三相桥式整流电路中滤波电容的电容大小之差超过阈值。该方法可以主动减少电容滤波的三相桥式整流型负荷谐波对电网的影响以及更好的制定谐波治理措施,降低电力系统谐波治理的成本。
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