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公开(公告)号:CN107317336B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201710686192.X
申请日:2017-08-11
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力公司金寨县供电公司
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明公开了一种并联阻抗型装置治理背景谐波的方法,包括:根据母线所在系统的无功需量,确定阻抗型装置的基波无功补偿容量;根据母线的电压等级,确定阻抗型装置所承受的电压,再依据所需滤除谐波的次数和阻抗型装置的基波无功补偿容量,计算阻抗型装置中电容器组的总容抗和电抗器感抗;确定单个电容器的容抗,再根据母线电压、电容器组的容抗和无功补偿容量来确定电容器组中各电容器串并联的方式和支路数,获得阻抗型装置的结构;将获得的阻抗型装置并联在母线上,从而实现背景谐波的治理。该方法可以大幅地减少背景谐波电压在负荷母线上含量,从而减少或改善背景谐波电压对负荷下用电设备安全稳定运行的不利影响。
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公开(公告)号:CN107317336A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710686192.X
申请日:2017-08-11
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力公司金寨县供电公司
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明公开了一种并联阻抗型装置治理背景谐波的方法,包括:根据母线所在系统的无功需量,确定阻抗型装置的基波无功补偿容量;根据母线的电压等级,确定阻抗型装置所承受的电压,再依据所需滤除谐波的次数和阻抗型装置的基波无功补偿容量,计算阻抗型装置中电容器组的总容抗和电抗器感抗;确定单个电容器的容抗,再根据母线电压、电容器组的容抗和无功补偿容量来确定电容器组中各电容器串并联的方式和支路数,获得阻抗型装置的结构;将获得的阻抗型装置并联在母线上,从而实现背景谐波的治理。该方法可以大幅地减少背景谐波电压在负荷母线上含量,从而减少或改善背景谐波电压对负荷下用电设备安全稳定运行的不利影响。
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公开(公告)号:CN107543962B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201710685430.5
申请日:2017-08-11
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力公司金寨县供电公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种主导间谐波频谱分布的计算方法,包括:取M周波时间窗的三相电压和电流信号的数字量进行离散傅里叶变换DFT分析,获得到粗略间谐波信号频谱分布图;根据粗略间谐波信号频谱分布图,来计算谐波单谱线有效值以及谐波群集的有效值,进而计算出谐波群集的有效值与谐波单谱线有效值的比值;根据比值与阈值的大小关系,判断谐波附近是否存在间谐波;若是,则确定主导间谐波存在的范围,并选择一定的时间窗内的数据做DFT分析,来确定主导间谐波频谱分布。该方法可以简单、快捷地计算主导间谐波频谱分布;对间谐波的治理提供帮助,减少间谐波对电网的影响,保证供用电设备的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN107543962A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710685430.5
申请日:2017-08-11
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力公司金寨县供电公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种主导间谐波频谱分布的计算方法,包括:取M周波时间窗的三相电压和电流信号的数字量进行离散傅里叶变换DFT分析,获得到粗略间谐波信号频谱分布图;根据粗略间谐波信号频谱分布图,来计算谐波单谱线有效值以及谐波群集的有效值,进而计算出谐波群集的有效值与谐波单谱线有效值的比值;根据比值与阈值的大小关系,判断谐波附近是否存在间谐波;若是,则确定主导间谐波存在的范围,并选择一定的时间窗内的数据做DFT分析,来确定主导间谐波频谱分布。该方法可以简单、快捷地计算主导间谐波频谱分布;对间谐波的治理提供帮助,减少间谐波对电网的影响,保证供用电设备的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN106710759B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201710028051.9
申请日:2017-01-16
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 合肥科鼎电气有限公司
IPC: H01C7/12
Abstract: 本发明涉及种大容量氧化锌避雷器,与现有技术相比解决了尚无大容量氧化锌避雷器的缺陷。本发明的芯体包括正电极、负电极、上电阻片和下电阻片,上电阻片和下电阻片的数量均为若干个,所述的正电极、上电阻片、下电阻片和负电极依次叠加串联,上电阻片的高度大于下电阻片的高度,上电阻片的直径和下电阻片的直径均为50mm‑60mm。本发明在同等电压等级性能条件下,比5KA等级避雷器可靠性更高、使用寿命更长、产品老化程度更缓。
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公开(公告)号:CN104795770B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510203758.X
申请日:2015-04-27
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: H02G1/12
Abstract: 本发明公开一种电工用太阳能全自动剥线装置,包括底座,所述底座上表面其中一端设有剥线机构,所述底座上表面另一端设有电源控制机构,所述剥线机构包括对称设置的上夹板和下夹板,所述的上夹板和下夹板相对的侧面均开有通槽,所述通槽与上夹板和下夹板形成长方形的固定腔,所述固定腔的四个角上均开有连接孔,所述连接孔内设有锁紧液压油缸,所述锁紧液压油缸的活塞杆端设有锁定扣。本发明将剥离电缆的工作全部自动化,使得剥离电缆的工作更加的完全、快速和安全。
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公开(公告)号:CN106992551B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710414753.0
申请日:2017-06-05
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开了基于模糊C均值和差分进化混合算法的光伏逆变控制器参数辨识方法,包括:1在光伏逆变器并网点设置三相短路故障扰动,对光伏逆变器的有功功率输出进行采样;2通过模糊C均值和差分进化混合算法辨识光伏逆变控制器的全部控制参数,其中电压外环比例系数、电压外环积分系数、电流内环比例系数的辨识结果为该参数的最终结果;3设置光伏直流电压参考值突变扰动,再次对光伏逆变器的有功功率输出进行采样;4通过模糊C均值和差分进化混合算法仅辨识光伏逆变控制器的电流内环积分系数、滤波电感参数。本发明能够快速、准确地获得光伏逆变控制器参数值,从而使光伏逆变器控制器的仿真动态响应曲线与实测动态响应曲线一致。
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公开(公告)号:CN106953329B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710247190.0
申请日:2017-04-11
Applicant: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明针对现有配电网交直流系统混连的潮流计算过程中,收敛性不佳的问题,提供一种含直流系统的复杂拓扑有源配电网潮流计算方法。该方法,根据电压源换流器,将有源配电网划分为直流系统和交流系统;根据合环点处的开合情况,确定系统是否存在弱环运行,以进行相应的潮流计算;结合直流系统的潮流计算结果,最终获得有源配电网混合系统的潮流计算结果。本发明针对并网换流器不同控制策略下,对交直流系统的潮流计算顺序和换流器潮流计算参数的选取进行对应调整,各交直流系统仅需一次交替迭代收敛,即可实现整个混连系统的潮流计算。
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公开(公告)号:CN106953329A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710247190.0
申请日:2017-04-11
Applicant: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明针对现有配电网交直流系统混连的潮流计算过程中,收敛性不佳的问题,提供一种含直流系统的复杂拓扑有源配电网潮流计算方法。该方法,根据电压源换流器,将有源配电网划分为直流系统和交流系统;根据合环点处的开合情况,确定系统是否存在弱环运行,以进行相应的潮流计算;结合直流系统的潮流计算结果,最终获得有源配电网混合系统的潮流计算结果。本发明针对并网换流器不同控制策略下,对交直流系统的潮流计算顺序和换流器潮流计算参数的选取进行对应调整,各交直流系统仅需一次交替迭代收敛,即可实现整个混连系统的潮流计算。
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公开(公告)号:CN106992522B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201710231376.7
申请日:2017-04-11
Applicant: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明针对现有配电网交直流系统混连的潮流计算过程中,收敛性不佳的问题,提供一种电压源换流器潮流计算模型及潮流计算方法。该模型,将换流桥简化为理想的比例放大器;将电压源换流器交流侧出口调制电压Uac作为第一中间量,通过换流器交流侧出口调制电压Uac和直流侧电压Udc相互进行计算,再结合电压源换流器的其他参数实现电压源换流器潮流计算。本发明实现了交流系统与直流系统潮流计算的解耦,对传统潮流模型进行改进,针对电压源换流器不同的控制策略,仅需一次交替迭代收敛,即可实现整个混连系统的潮流计算,大大降低计算量,显著地提高了混合潮流计算的收敛性。
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