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公开(公告)号:CN107769197B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201711119966.7
申请日:2017-11-14
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于电网设备拓扑的电压暂降源定位系统,旨在解决解决电压暂降源准确定位及其原因归类等技术问题。本发明以电网设备、电压暂降记录为基础,分别针对电压暂降源识别进行电压暂降事件合并和电压暂降事件的电网设备传播建模,并基于此模型设计了电网设备拓扑方式和电压暂降源识别的流程,基于电网故障数据和电网雷电数据进行了系统侧电压暂降原因归类建模,提出了瞬时故障和永久故障下的系统侧电压暂降原因归类流程,基于用户侧负荷成分及负荷规律,提出了大用户电压暂降原因归类流程。本发明解决了电压暂降源准确定位、系统侧电压暂降原因归类和用户侧电压暂降原因归类问题。
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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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公开(公告)号:CN107769197A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711119966.7
申请日:2017-11-14
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于电网设备拓扑的电压暂降源定位系统,旨在解决解决电压暂降源准确定位及其原因归类等技术问题。本发明以电网设备、电压暂降记录为基础,分别针对电压暂降源识别进行电压暂降事件合并和电压暂降事件的电网设备传播建模,并基于此模型设计了电网设备拓扑方式和电压暂降源识别的流程,基于电网故障数据和电网雷电数据进行了系统侧电压暂降原因归类建模,提出了瞬时故障和永久故障下的系统侧电压暂降原因归类流程,基于用户侧负荷成分及负荷规律,提出了大用户电压暂降原因归类流程。本发明解决了电压暂降源准确定位、系统侧电压暂降原因归类和用户侧电压暂降原因归类问题。
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公开(公告)号:CN107482938A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710762050.7
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
CPC classification number: H02M7/48 , H02J3/01 , H02J3/1842
Abstract: 本发明公开了一种具备APF功能光伏并网逆变器电流控制方法,将反推法应用于电流跟踪控制系统的设计中,同时,引入了指令滤波器来处理反相输入饱和度的问题,并设计了指令滤波器补偿信号,以减少由指令滤波器引起的不利影响,通过渐近稳定的Lyapunov定理证明了整个系统的稳定性和收敛性,与传统APF相比改善了电流跟踪,提高了电能质量,与传统的PI算法相比,具有更好的动态性能和更强的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN107104433A
公开(公告)日:2017-08-29
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:CN105098787B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510501804.4
申请日:2015-08-17
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 东南大学
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明涉及的一种基于十一宫图的配电网分布式光伏无功协调控制算法,包括以下步骤:(1)采用十一宫图的选择控制策略,以并网点电压和功率因数作为综合判据选择无功控制的调节方法;(2)采用等比例法使各可调节的光伏发电单元具有相同的无功调节裕度,各光伏发电单元在无功功率的上下极限范围内按照偏移量相同的原则进行分配;(3)采用等功率因数法使得各可调节的光伏发电单元具有相同的功率因数,排除不可调节的光伏发电单元后根据目标指令计算出全场站目标总无功。本发明建立了基于十一宫图的配电网分布式光伏无功协调控制算法,实现了各分布式光伏的协调控制,确保了配电网在正常、合理的电压下进行运行。
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公开(公告)号:CN106374917A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610871564.1
申请日:2016-09-30
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华南理工大学
IPC: H03L7/087
CPC classification number: H03L7/087
Abstract: 本发明公开了一种应用于电压暂降情况下,基于延时信号消除方法的改进型软件锁相技术实现方法,包括步骤1:将三相静止坐标系下三相电压usa、usb、usc变换至两相静止αβ坐标系下分量usα和usβ;步骤2:所得usα和usβ通过延迟信号消除法分离出在两相静止αβ坐标系下的电网电压正序分量 和 步骤3:计算锁相环输出相角和实际电网的相角差值与αβ坐标系下正序分量幅值 的乘积 步骤4:计算电网电压的频率信息;步骤5:对于电网电压的频率进行积分后得到电网电压的相位信息,该相位信息被用作步骤3中的三角函数合并运算,进而构成闭环反馈系统。本发明以在电网发生电压暂降的情况下,快速提供准确的电网电压基波正序分量的相位和频率。
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公开(公告)号:CN106300364A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610747961.8
申请日:2016-08-29
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
Abstract: 本发明公开了一种基于电力弹簧的电压暂降治理电路,包括电力弹簧和并联于单相电网两端的暂降敏感型负载,电力弹簧与非暂降敏感型负载相串联后,与暂降敏感型负载并联。本发明还公开了一种基于电力弹簧的电压暂降治理方法:通过PT采集暂降敏感型负载两端的暂降电压反馈信号u1;将所述u1与给定到PR控制器的参考正弦量u1_ref进行比较,两者做差后送入PR控制器进行PR调节,并通过信号调理之后作为CPS-SPWM的调制波;将所述调制波与等腰三角形载波进行比较,作为单相电压源形逆变器的驱动信号。电力弹簧属于分布式运行,可根据实际需要通过不同的连接方式运用于特定的暂降敏感负载上,同时不影响电网的稳定运行,实用性强。
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公开(公告)号:CN103941090B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201410161877.9
申请日:2014-04-22
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 四川大学
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种基于谱线能量插值的谐波测量方法,满足IEC标准规定的10个周波检测环境,精确检测出某分量的具体参数,而IEC方法只能粗略地检测出信号某频段内的幅值;首次从信号频域谱线能量的角度,通过乘以旋转相位因子,进行能量谱线的变换和插值,对干扰分量能量的相互抵消来消除其旁瓣叠加泄漏的影响,提高频率、幅值和相位的检测精度;当信号中的分量可能会淹没在噪声信号中,通过谱线能量变换将主要信号突出,从而有效地从噪声信号中提取有用信号,源于IEC标准推荐的DFT/FFT算法,原理简单,效果及稳定性较好,具有一定的工程运用价值和良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105976266A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610324282.X
申请日:2016-05-16
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
CPC classification number: G06Q50/06 , G06K9/6215
Abstract: 本发明公开了一种基于典型电压暂降波形匹配的电压暂降原因识别方法,包括以下步骤,步骤(A),采集典型电压暂降历史事件的历史监测波形;步骤(B),建立形成典型电压暂降事件波形库;步骤(C),提取待识别的电压暂降波形;步骤(D),对提取待识别的电压暂降波形的波段与典型电压暂降波形库进行波形匹配分析;步骤(E),识别当前电压暂降事件波形产生的原因。本发明在波形的层面上对电压暂降进行匹配分析,更为基础也更为准确,能够快速准确的识别电压暂降产生的原因,对于电压暂降的预防和治理具有十分重要的参考价值,具有良好的应用前景。
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