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公开(公告)号:CN102508967A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110346469.7
申请日:2011-11-04
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种大电网的电磁/机电暂态混合仿真平启动方法,属于大网电数字仿真技术领域。首先混合仿真的机电暂态侧在分网接口处用功率源等值第一子网;根据目标稳定状态,设定第二子网的潮流模型,第二子网进入目标稳定状态;电磁暂态侧在分网接口处用电压源等值第二子网,使第一子网进入第一稳定状态;将小内阻电压源并联到第一子网的发电机的机端,通过混合仿真的电磁暂态侧仿真计算,得到其输出功率。在电磁暂态侧第一子网的仿真计算中消除该小内阻电压源的输出功率,启动混合仿真计算。本发明的平启动方法,保证混合仿真两侧闭环启动后能够快速平稳进入目标稳定状态,使大电网电磁/机电暂态混合仿真精确初始化和快速平启动更加便捷有效。
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公开(公告)号:CN113394004B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202110728542.0
申请日:2021-06-29
Applicant: 中铁电气化局集团有限公司 , 中铁电气工业有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及变压器制造技术领域,提出了一种带台阶形升高座的变压器油箱的结构,包括油箱主体,油箱主体内设置多个单相变压器,还包括:升高座,升高座为台阶形,设置在油箱主体的侧壁上,升高座的内部与油箱主体内部连通;拔插电缆头,设置在升高座的台阶上,用于连接单相变压器的二次侧绕组。通过上述技术方案,解决了现有技术中的同相供电变压器拔插电缆头数量多,排列紧凑,安装更换不方便的问题的问题。
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公开(公告)号:CN111382550B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010161882.5
申请日:2020-03-10
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: G06F30/3308 , G06F30/331 , G06F30/36
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器的动态组合实时仿真方法及使用方法,仿真方法包括:在实时仿真的单个步长内,对MMC依次使用桥臂平均值模型和桥臂等效电路模型;桥臂平均值模型在电气元件计算阶段执行,计算桥臂等效电压源;桥臂等效电路模型计算MMC每个桥臂的子模块的电容电压及其总和,用于下一仿真步长中桥臂平均值模型的计算,该计算与电路矩阵计算并行完成。使用方法包括:在含有多个MMC的系统中,其中部分MMC采用桥臂等效电路模型,其余的MMC采用所述动态组合实时仿真方法,并复用改进的桥臂等效电路模型计算模块。本发明可以在保障MMC所有子模块阀级控制验证功能、计算实时性、准确度的前提下,降低实时仿真器的计算资源需求和硬件成本。
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公开(公告)号:CN113110099B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110242804.2
申请日:2021-03-04
Applicant: 清华大学 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了一种多模式一体化混合实时仿真平台,该平台包括:实时仿真核心模块,用于接收外围设备输入转化的数据,与外围设备通信,实时仿真核心模块包括仿真计算;嵌入式高性能通信平台,用于当MEET与外围设备的通信闭环时,对输入和输出的数据转化或反转化;外围设备,用于与嵌入式高性能通信平台数据交互。通过该平台,弥补了机电暂态仿真不能对高压直流、柔性直流系统、FACTS设备和装置进行准确细致模拟的缺陷;解决了全电磁暂态仿真平台建模复杂度高、模型参数维护难度大、仿真规模受限、经效比低等不足和问题;多模式混合实时仿真平台适用于系统级暂态特性相关问题的研究和控制保护技术的研发,系统级保护装置的测试。
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公开(公告)号:CN112865098B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110293122.4
申请日:2021-03-18
Applicant: 中铁电气化局集团有限公司 , 清华大学 , 中铁电气工业有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本申请公开了一种和异相供电兼容的全贯通式柔性牵引供电系统,包括:至少一个牵引变电所和至少一个分区所,牵引变电所包括:牵引变压器;第一路电源进线和第二路电源进线;静止功率转换器SPC的第一端和第二端与牵引变压器相连;第二隔离开关,第一分段式母线通过第三断路器至第六断路器与牵引变压器相连,第一分段式母线与多个静止功率转换器SPC的第四端相连;第一至第四馈线;第一电分相结构;分区所包括:第二隔离开关;第二电分相结构的第一端通过下行线与第一电分相结构的第三端相连,第二电分相结构的第二端通过上行线与第一电分相结构的第四端相连;设置于第二分段式母线与第二电分相结构之间的第五馈线至第八馈线,有效解决了电分相难题。
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公开(公告)号:CN111275271B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010163047.5
申请日:2020-03-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种冷‑热‑电综合能源系统潮流优化方法,所述潮流优化方法包括步骤:A、对于所述冷‑热‑电综合能源系统构建规划建设成本最小目标函数;B、建立所述电力系统约束模型、供热系统约束模型、能源站约束模型和冷力负荷功率约束模型,作为对所述规划建设成本最小目标函数的约束条件;C、根据所述步骤B中的约束条件对所述规划建设成本最小目标函数进行求解。所述冷‑热‑电综合能源系统潮流优化方法能够满足冷、热、电三者的负荷功率平衡和系统的稳定运行,又能够保证系统整体规划成本最小,为实现系统优化运行和最大经济效益提供基础。
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公开(公告)号:CN113110099A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110242804.2
申请日:2021-03-04
Applicant: 清华大学 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了一种多模式一体化混合实时仿真平台,该平台包括:实时仿真核心模块,用于接收外围设备输入转化的数据,与外围设备通信,实时仿真核心模块包括仿真计算;嵌入式高性能通信平台,用于当MEET与外围设备的通信闭环时,对输入和输出的数据转化或反转化;外围设备,用于与嵌入式高性能通信平台数据交互。通过该平台,弥补了机电暂态仿真不能对高压直流、柔性直流系统、FACTS设备和装置进行准确细致模拟的缺陷;解决了全电磁暂态仿真平台建模复杂度高、模型参数维护难度大、仿真规模受限、经效比低等不足和问题;多模式混合实时仿真平台适用于系统级暂态特性相关问题的研究和控制保护技术的研发,系统级保护装置的测试。
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公开(公告)号:CN111597679B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202010261434.2
申请日:2020-04-03
Applicant: 清华大学 , 许继集团有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种用于综合能源网的吸收式热泵外特性参数动态计算方法,属于综合能源网数字仿真技术领域。本发明方法分析了吸收式热泵的动态特性,通过响应时间快慢的对比,忽略了快过程的动态过程,将快过程的动态偏微分方程简化为了代数方程,灵活的运用了制冷剂的物性查表函数,减少了系统动态模型的偏微分方程的复杂度,避免了制冷剂物性参数的繁琐计算,使得模型不仅保留了吸收式热泵的外部动态特性,同时降低了系统动态建模偏微分方程数目,大大降低了计算时间,满足了综合能源系统动态仿真过程中计算实时性要求。因此本发明方法是一种很好的适用于综合能源系统的系统动态仿真的吸收式热泵的运行参数计算方法。
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公开(公告)号:CN112234641A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010997688.0
申请日:2020-09-21
Applicant: 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供一种直流换相失败阻断与预防控制方法,包括:由在线受扰电压暂态轨迹智能预测模型预测电网逆变站母线线电压在故障期间和故障恢复阶段的轨迹并计算得到电网逆变站母线线电压有效值;基于换相线电压有效值和触发角指令值的约束计算得到不发生换相失败的触发角指令值的可行域和最大值,以阻断和预防二次换相失败的发生。本发明可在ms级时间内快速准确预测故障期间是否发生二次换相失败,快速、有针对性地对系统中即将发生的换相失败进行预判,为后续控制预留足够的时间裕度、安全裕度,实现对短期换相电压变化的快速预测,避免故障期间的二次换相失败,实现的控制策略能保证时效性、可靠性和结果的可约束。
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公开(公告)号:CN111611690A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010307723.1
申请日:2020-04-17
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G06Q50/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种用于综合能源网中热力管网运行参数的动态计算方法,属于综合能源网数字仿真技术领域。本发明的热力管网运行参数的动态计算方法,充分考虑了热力管网中工质物性变化、热力管网动态过程中水力工况和热力工况间的相互影响,不仅适用于热水等热力工况对水力工况影响较小的动态过程,也能适用于导热油、蒸汽等热力工况对水力工况影响较大的动态过程。同时,本发明方法从数学描述和表达形式上完成了统一,可实现解算方法的统一,便于计算机编程实现,利用矩阵进行线性求解,具有很好的应用前景。
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