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公开(公告)号:CN104052066A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410273988.9
申请日:2014-06-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC: H02J3/14
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y04S20/222
Abstract: 本发明公开了一种基于电压跌落幅值的切负荷地点选择的方法,包括计算全网各负荷节点的电压跌落幅值;按照电压跌落幅值大小对各负荷节点排序;以选择的切负荷节点的电压偏移量总和大于全网所有节点电压偏移量总和的二分之一对排序后的负荷节点进行切负荷地点的选取。本发明利用大扰动后系统各负荷节点的电压跌落幅值进行切负荷地点的选择,充分考虑了电力系统的暂态电压响应,相较于现有的切负荷地点选择方法,本发明能更快速有效地选择电网中的薄弱母线,并且所选切负荷地点的数量可根据电网实际情况和故障发生时有功缺额的大小进行调整,有助于保障大扰动后的系统稳定性。
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公开(公告)号:CN104022512A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410208757.X
申请日:2014-05-16
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02J3/12
Abstract: 一种基于响应信息的电力系统紧急控制方法,根据广域动态信息系统WAMS实测发电机响应即功角、角速度及不平衡动率信息,当系统不稳定时,实时计算系统所需的控制量;包括如下步骤:1、判别系统是否稳定;2、预测出等值单机无穷大系统的不稳定平衡点,若没有不稳定平衡点,则发出解列命令;3、计算等值单机无穷大系统角速度对功角的一阶导数k的目标值;4、计算出等值单机无穷大系统的控制量λ;5、计算多机系统所需要的控制量ΔPm;6、执行切机操作;该方法根据广域动态信息系统WAMS实测发电机响应即功角、角速度及不平衡动率信息,当系统不稳定时,能够实时计算系统所需的控制量,适应系统的复杂模型。
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公开(公告)号:CN103986385A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410219243.4
申请日:2014-05-21
Applicant: 西安交通大学 , 国网宁夏电力公司检修公司 , 国家电网公司
IPC: H02P13/00
Abstract: 本发明一种抑制变压器空载合闸励磁涌流的方法,测量变压器分闸时刻功率因数角作为选择最佳合闸相位角的依据,考虑断路器的机械特性确定最佳目标相位角对变压器进行空载合闸操作;本发明考虑断路器的熄弧特性,利用功率因数角确定分闸时刻电压相位角进而估算剩磁,关键参数获取方法简便有效,同时结合选相位关合技术,选择最佳目标相角对变压器进行关合,防止变压器铁芯过饱和,从而从根本上抑制了励磁涌流的产生。
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公开(公告)号:CN103956746A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410123900.5
申请日:2014-03-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02J3/14
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y04S20/222 , Y04S20/224
Abstract: 基于频率变化率响应的自适应低频减载方法,1.测量区域内每台发电机的频率fG,j、每台发电机的转动惯量MG,j、每个负荷节点的有功PL,i,整定首次控制参数;2.控制中心计算区域内系统惯量中心频率fcoi和区域内负荷总有功PL;3.控制中心监测区域内每台发电机的fG,j的变化,如果fcoi持续低于首次切负荷频率门槛值fset,间超过首次切负荷时间门槛值Tset,转步骤4,否则转步骤3;4.切除Pshed,1%的负荷;5.记步骤4的完成时刻为Tshed,确定时刻t1和t2;6.计算系统实际初始有功缺额DPt=t0;7.确定第二次切负荷比例Pshed,2;8.将Pshed,2从控制中心传输到区域内各负荷节点,切除Pshed,2%的负荷。本发明方法能有效自适应系统惯量、负荷特性、有功缺额的变化,采用本发明方法后系统频率恢复效果较逐轮次低频减载方法和半自适应低频减载方法更为优良。
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公开(公告)号:CN102590655B
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201210007427.5
申请日:2012-01-11
Abstract: 本发明公开了一种基于单端暂态信号的超高速直流输电线路方向故障判别元件及判别方法,该元件包括故障分量计算单元、前行波与反行波能量计算单元、比较及发令单元,通过比较计算得到的前行波与反行波能量值判断故障方向,若前行波能量值小于反行波能量值,则判定故障为正方向故障,反之则判定故障为反方向故障,并发出相应命令。测试结果表明,该直流输电线路方向故障判别元件仅利用线路单端的电压电流信号,在不同的直流输电工程以及不同直流输电工程运行工况下均能正确区分线路正方向、反方向故障,且不受故障位置、过渡电阻的影响,并且对于不同的直流输电工程保护整定,仅需计算归一化波阻抗值,减小了保护工作者和现场运行人员的工作量。
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公开(公告)号:CN102570448B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201110454775.2
申请日:2011-12-21
Applicant: 西安交通大学 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 华北电网有限公司
Abstract: 一种基于WAMS平台的电力系统分群及稳定裕度评估系统及方法,该系统包括WAMS数据平台,其后依次连接预处理单元和暂态分析单元,并且这三个单元都与状态量寄存单元之间进行信息的双向传递;其方法为:WAMS数据平台测量机组的功角值,由预处理单元处理后传递到暂态分析单元,由其计算机组相对局部惯性中心坐标的转子角并从大到小排序,然后计算n-1个角度间隙,并挑选出前三个间隙作为该时刻主导模式,随后计算主导模式对应的等值系统轨迹,最后计算等值系统轨迹的稳定裕度;本发明不需要预先获得电力系统的网络结构及元件的模型和参数,也不需要每台机组都装有WAMS装置,就能实时快速地在系统受扰或故障后,进行分群计算。
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公开(公告)号:CN102882205A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210215159.6
申请日:2012-06-27
IPC: H02J3/00
Abstract: 一种考虑参数时变性的电力系统暂态稳定性评估装置及方法,首先由数据预处理模块对WAMS实测发电机响应信息进行滤波、归一化数据处理,将数据传递到角速度-功角相平面分析模块;然后由角速度-功角相平面分析模块计算反映发电机角速度-功角相平面的凹凸性指标τ,当τ>0时,才将数据传递到后续的不平衡功率-功角相平面分析模块,由其计算反映发电机不平衡功率-功角相平面的凹凸性指标μ,当μ>0时,才将数据传递到最终的参数时变性影响评估模块,由其计算等值系统的时变参数Y(ti),然后计算参数时变性影响的指标ε,只有当τ、μ及ε·Δω同时大于零时,才得出系统将失去暂态稳定的判断;能够实时快速地识别电力系统的暂态稳定性,为采取紧急控制措施提供必要的依据。
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公开(公告)号:CN101931212A
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN201010265481.0
申请日:2010-08-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02H7/045
Abstract: 本发明公开了一种变压器自适应保护装置及其保护方法,该装置包括速动单元、故障分量单元、空载合闸单元、参数辨识及门槛值整定单元;速动单元保护判据按照最严重区外故障进行整定,能够高速地切除严重故障;故障分量单元利用故障分量信息提高保护的灵敏度,使保护正确识别区内弱故障;空载合闸单元,只在变压器空载合闸时保证可靠性和灵敏度;参数辨识及门槛值整定单元,辨识参数包括变压器绕组漏电感,辨识结果用于实现保护参数更新及门槛值在线整定,保证保护的可靠性及灵敏度。本发明所提出的基于等值方程原理的变压器自适应保护方案,通过各单元相互配合来满足继电保护“四性”的要求。
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公开(公告)号:CN101345414B
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN200810018233.9
申请日:2008-05-16
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于GPS与故障暂态信号的主输电线路集成故障定位保护系统,它主要包括包括传感器单元、以太网通讯单元和集成保护单元。传感器单元包括模数转换模块(ADI)和暂态信号接口模块;集成保护单元主要包括一个通信接口模块,暂态滤波器,多通道时间比较逻辑模块及跳闸确定模块。该系统能够对变电站母线连接的所有线路提供保护,与输电网的具体结构无关,且不敏感于故障类型,过渡电阻,故障初始角和电源配置,故障检测精度高、响应迅速,费用低廉,构成简单,易于实现。
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公开(公告)号:CN101604948A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910022307.0
申请日:2009-04-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 基于同步相量测量技术的发电机非线性控制系统及其方法,其控制系统包括一信息母线2,全球定位系统1的信息输出接口连接在信息母线2上,子站PMU 3、控制中心站4通过通信接口连接到信息母线2上,子站PMU 3的数据输出端与本地控制器5相连接,其控制方法是全球定位系统1将时间信号通过信息输出接口发送到信息母线2上,子站PMU 3也同步将信息发送到信息母线2上,控制中心站4利用通信接口从信息母线2上对全球定位系统1的时间信号、子站PMU3的信号进行同步处理和存储,然后将处理结果先传送给子站PMU3,子站PMU3再将信息传送到本地控制器5,更好地改善了电力系统动态品质、大幅度提高了电力系统的稳定性。
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