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公开(公告)号:CN105406508B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510924874.0
申请日:2015-12-14
Abstract: 本发明公开了一种火电双层调峰方法,包括:S1、对各个火电机组,划分调峰出力范围,不同出力范围对应不同的整数变量值;S2、给出火电所应承担的负荷曲线;S3、进行整数变量的求解,即第一层求解:S4、进行各火电机组出力的求解,即第二层求解;S5:根据所述第二层火电调峰模型的求解结果给出每个火电机组的出力和等效启停调峰容量。本发明具有如下优点:能够考虑火电机组的各个调峰出力范围;能够将混合整数规划问题解耦为一个整数规划问题和一个线性规划问题,从而减少计算时间;能够给出调峰方案中火电机组的等效启停调峰容量,从而对火电调峰代价有一个较为宏观的描述。
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公开(公告)号:CN105552839B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201610126046.7
申请日:2016-03-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: H02H7/045
Abstract: 本发明提供一种基于电压在线积分的变压器和应涌流识别方法,包括如下步骤:步骤一、读取变压器电流电压采样值,步骤二、判断是否启动和应涌流识别,步骤三、计算变压器磁通,步骤四、计算变压器磁通幅值,步骤五、磁通饱和在线判断,步骤六、差动保护动作平台定值自适应调整:将运行变压器差动保护原始动作平台定值提高到原定值的k1倍,其中k1大于1。本发明不受和应涌流类型和电流互感器饱和的影响,可防止变压器差动保护在发生和应涌流期间误动,并方便工程应用。
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公开(公告)号:CN107370174A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710511743.9
申请日:2017-06-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种高压直流输电系统简化建模方法,包括步骤一、根据建模目标进行高压直流输电一次系统1:1建模;步骤二、以换流器触发角控制单元(CFC)为核心,构建高压直流输电控制系统简化模型;步骤三、根据实际仿真分析需求及建模平台边界,确定高压直流输电保护系统的建模范围,构建高压直流输电保护系统简化模型;步骤四、将高压直流输电一次系统模型与控制保护系统模型进行联调,采用比对故障录波方式修正模型。本发明实现了对高压直流输电系统仿真建模的有效简化,大幅提高了目前高压直流输电系统仿真模型的灵活性和适应性。本发明同样适用于特高压直流输电系统的建模。
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公开(公告)号:CN104578106B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510002372.2
申请日:2015-01-05
Applicant: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E40/30
Abstract: 本发明提供一种避免风电场脱网的无功控制域计算方法,包括:步骤1:输入电网数据;步骤2:确定可能引起脱网的风电场;步骤3:确定故障风电场和无功控制对象风电场;步骤4:设置无功控制对象风电场并网点母线平衡电容电抗;步骤5:模拟脱网过程;步骤6:找到满足预设条件的平衡电容电抗阻抗值;步骤7:绘制距离-控制无功极限曲线,划分无功控制域;步骤8:重复步骤3到步骤7,直到遍历所有风电场。该方法能够帮助运行人员在脱网事故发生前与发生时进行有效的风电场无功控制,全面掌握大规模风电接入系统的安全稳定情况,避免因风电场连锁脱网对电网造成的严重损失,有力保障大规模新能源集中接入电力系统背景下安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN106300287A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610725363.0
申请日:2016-08-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 一种基于直流滤波器支路电流的直流输电线路横差保护方法,包括:步骤1、测量直流输电系统整流侧流经极Ⅰ和极Ⅱ直流滤波器支路的电流瞬时值,分别记为iⅠ(t)和iⅡ(t);步骤2、根据ihc(t)=iI(t)+iII(t)计算保护横差电流瞬时值,以10ms为数据窗,计算横差电流、极Ⅰ和极Ⅱ直流滤波器支路电流的均方根值,分别记为Ihc、IⅠ、IⅡ;步骤3、故障判别:当满足Ihc>Iset时,从0开始计时,计时结果记为t;当t满足t>tset条件时,置标志flag=1,此时判断直流输电线路区域发生短路故障,并执行步骤4,其中Iset为电流动作整定值;tset为延时整定值;步骤4:故障发生区域判别:当满足II/III>1动作条件时,判断故障发生在极Ⅰ线路区域,否则故障发生在极Ⅱ线路区域。
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公开(公告)号:CN104283143B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201410565678.4
申请日:2014-10-22
Applicant: 国网山东省电力公司费县供电公司 , 国家电网公司
IPC: H02B13/045
Abstract: 本发明公开了一种环网柜的固定结构,包括柜体(1)和四个安装杆(2),所述的柜体(1)的下端四角上分别设置有一个连接杆(3),连接杆(3)一端活动连接到柜体(1),另一端设置有套环(301),所述的安装杆(2)包括直杆(201),直杆(201)一端为尖端(202),另一端为螺纹端(203),直杆(201)上靠近尖端(202)处围绕设置有螺旋叶(204),且靠近螺纹端(203)处设置有挡环(205),套环(301)的内径与直杆(201)的直径配合。本发明的有益效果是:给出了一种环网柜的安装方式,环网柜固定会非常的牢固,很难被狂风吹翻,从而保证了供电。
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公开(公告)号:CN105552691A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610077458.6
申请日:2016-02-03
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东彼岸电力科技有限公司
IPC: H01R43/26
CPC classification number: H01R43/26
Abstract: 本发明公开了一种导体装配用工装,包括支撑主体和对接装置,对接装置通过设在支撑主体的上部,在支撑主体的顶端设有仰角罐体对接板与仰角罐体对接,其底端设有底部罐体对接板与底部罐体对接,支撑主体底端与底部罐体对接板之间设有角度调节装置;对接装置包括导体用板、高度调节装置、左右支撑调节装置和调节支撑板,高度调节装置设在导体用板和调节支撑板之间,可调节导体用板高度;左右支撑调节装置包括伸缩支撑杆和螺母,伸缩支撑杆上端与导体用板铰接,调节螺母使伸缩支撑杆伸缩至与调节支撑板接触,可稳定导体用板。本发明解决了现有高压、特高压产品导体对接安装时,吊装找正困难、不易装配、对接效率低等问题,对接效率高。
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公开(公告)号:CN105499226A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610077415.8
申请日:2016-02-03
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东彼岸电力科技有限公司
IPC: B08B9/043
CPC classification number: B08B9/0436
Abstract: 本发明公开了一种管件内壁擦拭装置,包括连杆-导轨机构、卡紧滑块、电磁铁、导轨和擦拭块,所述连杆-导轨机构与机架连接、通过电机驱动,连杆-导轨机构的末端与卡紧滑块铰接,电磁铁与卡紧滑块固连,导轨固定在机架上,卡紧滑块置于导轨内;在电机驱动下,连杆-导轨机构驱动卡紧滑块,电磁铁随卡紧滑块沿导轨做往复运动;所述擦拭块内包覆磁铁、置于管形件内,电磁铁通电后产生磁力使擦拭块贴附在管形件内壁上,电磁铁带动擦拭块沿着管形件内壁周线方向往复运动,管形件可沿其轴向运动。本发明结构简单可靠,不仅能对锥形管件和梭形管件进行清洁,而且适用于不同口径的管形件,提高了产品质量并节省了人工成本。
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公开(公告)号:CN103366225B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310295998.8
申请日:2013-07-15
Abstract: 本发明公开了一种风功率预测误差识别方法,包括步骤:S1.获取风电场的风速数据、风速预测误差和风功率实测数据;S2.将步骤S1获取到的所有数据进行预处理以剔除错误的数据;S3.根据步骤S2得到的预处理后的风速数据和风功率实测数据得到风功率与风速之间的映射关系;S4.根据步骤S2得到的预处理后的风速预测误差数据得到风速预测误差的分布特性;S5.根据步骤S3得到的风功率与风速之间的映射关系以及步骤S4得到的风速预测误差的分布特性得到风速预测值与风功率预测误差平均值的关系以及风速预测值与风功率预测误差最小似然值的关系。本发明能够减小日前发电计划误差。
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公开(公告)号:CN105353279A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510772532.1
申请日:2015-11-12
Abstract: 本发明提供一种自立快装式冲击电压发生器及其安装方法,所述冲击电压发生器包括冲击电压发生器级模块和液压系统;所述液压系统通过提升支架承重所述冲击电压发生器级模块,以使所述冲击电压发生器级模块在竖直方向移动;所述冲击电压发生器级模块在所述液压系统的作用力下在竖直方向依次堆叠级联形成冲击电压发生器本体。本发明提供的技术方案采用液压机构改变传统冲击电压发生器从上自下的安装方式,不借助吊装设备即可实现快装式冲击电压发生器的安装;一方面可以节约冲击电压发生器本体的安装和拆卸的时间与经费,另一发面可降低对现场布置的要求,在比较小的范围内实现电力设备现场冲击电压考核。
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