一种直流屏蓄电池组管理与维护系统

    公开(公告)号:CN109599938A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811325059.2

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种直流屏蓄电池组管理与维护系统,该发明包括依次通过电能传输进行连接的整流装置、蓄电池、直流配电模块和工频逆变模块,用于接收整流装置中电压、电流和故障信息且同时对整流装置进行实时调节的直流电源监控系统,与所述直流电源监控系统进行直流系统监测信息和控制信息交互的发电站信息系统,其中,所述直流电源监控系统对蓄电池的电压、电流、电阻进行监测同时对蓄电池进行维护,所述直流电源监控系统接收直流配电模块反馈的绝缘状态监测信息和接地故障监测信息,所述直流电监控系统用于对工频逆变模块的状态进行监测。通过上述方案,本发明达到了对蓄电池进行管理和维护的目的,具有很高的实用价值和推广价值。

    基于改进数据关联分析的谐波责任划分方法

    公开(公告)号:CN109409762A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811320306.X

    申请日:2018-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进数据关联分析的谐波责任划分方法,包括:步骤1:在考虑谐波相角的情况下,建立PCC点h次谐波电压与谐波电流之间的关系;步骤2:基于独立随机变量协方差为零的特性估算电力系统阻抗角;步骤3:基于电力系统阻抗角和谐波电压与谐波电流之间的关系,计算出电力系统谐波阻抗;步骤4:基于电力系统谐波阻抗,获得用户侧和电力系统侧在PCC点的谐波电压贡献;在计算过程中考虑了用户谐波阻抗,减小了传统方法由于忽略用户谐波阻抗带来的误差;仿真分析和实际工程算例均验证了本方法较现有方法能有效抑制系统谐波变化和用户谐波阻抗带来的影响,得到更准确的谐波责任划分结果。

    一种应用于谐振接地系统的小电流接地选线方法及设备

    公开(公告)号:CN111880048B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202010850132.9

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种应用于谐振接地系统的小电流接地选线方法及设备,该方法包括:步骤1:调度系统实时获取接地前后各条线路的无功功率值和零序电流值稳态量,并分别计算它们接地前后的变化量;步骤2:根据步骤1,采用基于三角模融合的选线判据计算出接地后电容电流最大线路,并对此线路进行试拉;步骤3:试拉接地后电容电流最大线路后,再次计算开关分开前后母线上其他线路的零序电流值和无功功率值变化量;步骤4:根据步骤3计算出的开关分开前后母线上其他线路的零序电流值和无功功率值变化量,同理计算出试拉开关前后电容电流变化最大且最接近步骤2中被试拉线路的电容电流的线路,此线路即为真正的接地故障线路。

    一种异步联网低频振荡多馈入控制系统及方法

    公开(公告)号:CN114172169A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111456453.1

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种异步联网低频振荡多馈入系统及方法,方法包括以下步骤:获取电力系统的功率缺口;判断功率缺口与稳态边界值的大小:在功率缺口小于稳态边界值时,用PSS对电力系统的低频振荡进行抑制;在功率缺口大述稳态边界值时,判断功率缺口与维稳边界值的大小:在功率缺口所述维稳边界值时,用稳态阻尼控制器对电力系统的低频振荡进行抑制;在功率缺口小于维稳边界值时,用稳态阻尼控制器和故障态阻尼控制器对电力系统的低频振荡进行抑制。本发明的目的在于提供一种异步联网低频振荡多馈入控制系统及方法,根据扰动的实际情况选择合适的阻尼控制器,能更全面的抑制低频振荡相关模态。

    一种小电流接地故障线路全自动检测方法及检测系统

    公开(公告)号:CN113640621A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110996046.3

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种小电流接地故障线路全自动检测方法及检测系统,获取m条第一数据;选取第j条线路上获取的第一数据,计算该条线路在接地前后3种判据方法的特性指标值R,基于改进熵权法,获得该条线路上的接地故障概率;获取m条第二数据;选择第二数据,判断第二数据是否符合自动校验规则和逻辑,若符合,获得b条线路上的b个接地故障概率;向待检测电路发送第一指令,将b条线路依次执行第一指令操作,获得待检测电路上出现接地故障的线路;本发明的有益效果为降低系统长时间单相接地造成事故扩大的可能性;实现快速接地故障定位及处理,降低线路长时间单相接地造成的安全隐患,保障配电网安全稳定运行;提升了整个自动控制的安全性和稳定性。

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