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公开(公告)号:CN119783330A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411805285.6
申请日:2024-12-09
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本说明书实施例提供一种交流输变电系统内过电压电磁暂态仿真方法和装置,包括:基于电网情况确定计算数据;基于计算边界和计算方式确定系统等值点,并确定等值计算结果;基于系统等值点和计算边界确定电磁暂态仿真基础模型;基于电磁暂态仿真基础模型和等值计算结果生成系统电磁暂态仿真模型;确定内过电压计算项目,基于内过电压计算项目选择项目功能模块;基于项目功能模块和系统电磁暂态仿真模型确定目标电磁暂态仿真模型;基于内过电压计算项目确定高效仿真计算模块,并基于目标电磁暂态仿真模型和高效仿真计算模块进行仿真计算,确定仿真结果。实现了内过电压计算的模块化、可控化和流程化,可以提高计算效率和准确度,节约时间和人力成本。
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公开(公告)号:CN119020814A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411479543.6
申请日:2024-10-23
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25D15/00 , C25D3/12 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种复合电沉积纳米催化剂及其制备方法和在新能源发电领域中的应用,属于电解水制氢和催化剂技术领域。本发明通过使用二硫化钼前驱体、改性二硫化钼和碳化物作为修饰组分,并采用新型的电沉积方法进行制备,在不使用贵金属的基础上,保证催化剂良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116436028A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310253194.5
申请日:2023-03-16
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的储能紧急控制方法,包括以下步骤:S1、频率在线预测;S2、频率失稳判断;S3、基于参数估计的区域系统等值模型构建;S4、基于MPC的储能进给调频控制;S5、系统频率恢复。本发明采用上述基于模型预测控制的储能紧急控制方法,能够根据储能电源接入区域交流电力系统参与调频的频率动态模型,基于预测模型预测未来有限时域内系统频率偏差以及储能功率变化,在约束条件限制下求解兼顾调频效果最佳与调频成本最低的目标函数,获得储能电源功率变化量的最优参考值作用于系统,随着采样时刻的向前推移进行滚动优化,从而实现储能电源参与系统的紧急调频控制,保证电力系统频率稳定。
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公开(公告)号:CN112134284A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011133212.9
申请日:2020-10-21
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种500kV系统空合带高抗线路直流偏置抑制方法,其包括如下步骤:步骤1:检测断路器合闸触发信号;步骤2:判断是否收到断路器合闸触发信号,如未收到断路器合闸触发信号,则继续执行步骤1操作;步骤3:如收到断路器合闸触发信号,则需进一步判断是否属于空合线路操作;如为非空合线路操作,则断路器执行三相快速合闸动作;步骤4:如为空合线路操作,则断路器按设定的A相目标合闸延时、B相目标合闸延时和C相目标合闸延时,执行三相延时合闸动作,从而抑制空合带高抗线路直流偏置。本发明能够显著减小空充电流零偏时间,有效防止断路器在空充过程中分闸时电弧重燃或无法正常分断的发生、确保电力系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN119020814B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411479543.6
申请日:2024-10-23
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25D15/00 , C25D3/12 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种复合电沉积纳米催化剂及其制备方法和在新能源发电领域中的应用,属于电解水制氢和催化剂技术领域。本发明通过使用二硫化钼前驱体、改性二硫化钼和碳化物作为修饰组分,并采用新型的电沉积方法进行制备,在不使用贵金属的基础上,保证催化剂良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117318007A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310407279.4
申请日:2023-04-17
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种考虑分区及频率安全约束的电力系统机组组合方法,所述方法为先将具有相同频率响应特性的机组分区聚合,建立了分区后的电力系统频率响应单机聚合模型;在机组组合问题中,将频率最低点解析表达式转化为频率稳定约束,将扰动功率根据同步功率系数在各子区域间分配,引入各子区域初始频率变化率指标,将频率安全约束与机组组合方式建立解析联系;在改进的IEEE39节点系统中验证了模型及算法的有效性。本发明采用上述一种考虑分区及频率安全约束的电力系统机组组合方法,针对分区后的系统频率安全问题,在解析表达频率安全约束推导中考虑了区域间扰动功率分配,建立了分区电力系统安全约束机组组合模型并提出了求解算法。
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公开(公告)号:CN119154330B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411621882.3
申请日:2024-11-14
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明提供一种同时考虑风电机侧及网侧储能的功率短缺平抑方法,其背景建立在多个风电场站共同并入电力网络,部分风电场站机侧配置储能。当电网产生功率缺额时,提出一种风电机侧储能、风电网侧储能、风电机组共同提供功率支撑的功率短缺平抑方法,首先对含机侧储能的风电场站节点、无机侧储能的风电场站节点、风电机组网侧储能进行功率支撑有效性评估,计算实时功率支撑能力,之后选取网侧储能电站为平衡换流站,对多个风电场站节点及网侧储能进行上层统一功率调度,最终实现电网功率缺额平抑,与传统的单一方法相比,本发明提出的方法具有更高的可靠性和有效性。
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公开(公告)号:CN117661025A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410148328.1
申请日:2024-02-02
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: C25B11/091 , C25B1/02 , C25B11/065
Abstract: 本发明公开了一种清洁能源用尿素电解制氢催化剂的制备方法,通过两步法制备新型Ni‑Mo2C@NC催化剂:将镍源、钼源和氟化胺混合,经水热反应后,得到双金属氧化物钼酸镍前驱体;将钼酸镍前驱体与盐酸多巴胺混合,经过聚合反应后,将聚合物通过热处理反应得到尿素电解制氢催化剂。该催化剂具有更多的活性位点,能够提高电化学催化效率;同时,由于Ni‑Mo2C@NC核壳协同作用,该催化剂能够有效降低电化学反应的过电位,从而减少能耗成本。因此,Ni‑Mo2C@NC催化剂是一种既高效又造价低廉的尿素电解制氢催化剂。
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公开(公告)号:CN117217348A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310452586.4
申请日:2023-04-25
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学
IPC: G06Q10/04 , H02J13/00 , G06Q10/067 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了考虑节点次同步振荡薄弱度的监测装置优化配置方法,包括以下步骤:计算系统中大型风电场的聚合短路比‑基于聚合短路比计算求得系统中各个连接有大型风场节点的次同步振荡薄弱度指标‑构建监测装置优化配置模型‑将系统的节点拓扑结构信息,以及节点次同步振荡薄弱度带入监测装置优化配置模型中,并根据不同的监测可靠性要求进行设置,最后利用整数规划法求解得到所需的监测装置最优配置方案。本发明采用上述考虑节点次同步振荡薄弱度的监测装置优化配置方法,能够将监测装置优先配置于次同步振荡易发薄弱节点,即可在降低成本的同时具有较高的可靠性,具有较好的实用性。
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公开(公告)号:CN115549131B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211369799.2
申请日:2022-11-03
Applicant: 浙江大学 , 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑频率动态响应实时分区的惯量在线评估方法,步骤如下:S1、根据电网PMU配置要求在变电站配置PMU,获取PMU量测的变电站母线频率和进出线路有功功率数据;S2、根据测点PMU量测的频率数据,计算时间窗内测点之间的动态时间弯曲指标;S3、采用k‑中心点法,实现频率动态响应实时分区;S4、利用PMU量测的区域边界联络线有功功率和区域簇中心节点频率,采用卡尔曼滤波算法在线辨识区域惯量参数;S5、根据区域惯量参数辨识结果,在线计算系统总惯量。本发明采用的一种考虑频率动态响应实时分区的惯量在线评估方法,不仅实现电力系统的实时动态分区及区域和系统惯量的精确测量,且提高调度人员实时掌握电力系统频率稳定水平。
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