山西省电气研究院
1000kV GIS套管式电流互感器试验方案的研究
求。
关 键 词 :特 高 压 ;G S套 管 式 电流 互 感 器 ;误 差 试 验 方 案 I 中 图分 类 号 :T 4 M 5 文 献 标识 码 :A
或 等 于 最 大 感 性 无 功 容 量 进 行 设 计 ,可 以放 宽 到
20 0 0 kVa r。
不 同试 验 回路 的 电阻值 存 在差 异 ,以及 当 G S回路 导 I 体 电流较 大 时存 在 不容忽 视 的涡 流损耗 ,因此有 功损
耗 可能要 比预 想 的大 。
3 升 流 装 置 的 选 择 和 配 置
1 概 述
无功 消 耗越大 ,升 流难 度越大 。因此 ,全 电流试验 要 求针 对不 同大 小 的环形 回路估 测 出有功 和无 功试验 容 量 ,选择 适 当的 电容 器 组进行 无 功补偿 ,并 且选择 技 术参 数适 当的升流装 置 。 升 流装置 包括 升流 器组 、 电容补偿 装置 、大 电流 试验 导 线 、电源控 制系 统及辅 助设 施 ,因此需 要对 升
流 可 以按 4 A 的 1 2倍 ( . k 考 虑 ,近 似 取值 为 k . 4 8 A)
5 kA 。
流装 置 进行设 计 和估算 , 理选 择升 流器 、 次 导体 、 合 一 补偿 电容器 的参数 。
2 试 验 回路 参数 的估 算 将 升 流 装 置 的 大 电流 输 出 导线 接 入 GI S本 体 的 进 出线 两端 ,构 成一个 较长 的大 电流试 验 回路 ,被试
3 1 升 流 器 本 体 .
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全国部分电力设计院简介
全国部分电力设计院简介全国部分电力设计院简介广东电力设计研究院电力工程项目总承包★ 电力系统规划设计★ 各种规模、类型火力发电厂★ 核电站规划、选站、总体和常规岛及BOP设计★ LNG 接受站和燃气电厂规划、选址、可行性研究和设计★ 垃圾发电、风力发电项目开发和设计★ 各种电压等级的输变电线路★ 各种电压等级的变电站★ 电力载波和微波光纤通讯★ 工程测量、工程地质、钻探、物探★ 电力工程建设监理★ 电力工程技术咨询、评估★ 高层工业和民用建筑★ 消防工程★ 岩土工程★ 环境影响评估★ 土工试验及水文气象成都勘测设计研究院发电装机总容量 7640余万kW。
由成勘院设计已经建成发电的有龚嘴、铜街子、羊卓雍湖、二滩等30座水电站,总装机容量615万kW目前正在进行前期工作的溪洛渡、官地、锦屏三座总装机容量近2000万kW的巨型、大型水电站,其中溪洛渡水电站装机1200万kW昆明勘测设计研究院本院设计的大、中型水电站有鲁布革水电站(60万kW) 漫湾水电站(125万kW) 天生桥一级水电站(120万kW),大朝山水电站(135万kW) 小湾水电站(420万kW)以礼河毛家村一级水电站糯扎渡水电站(550万kW)预可研报告已通过上级审查;景洪水电站(150万kW)可行性研究报告已完成,并通过上级审查。
华东勘测设计研究院从事水利水电工程、工业与民用建筑、市政环保、输变电、港航交通、地下工程、岩土工程、古建筑保护、新能源开发等领域的勘测、设计、科研、咨询、监理和工程总承包西藏自治区水利电力勘测设计院该院设计的已建成投产的中小型水电站38座在建的沃卡河一级水电站总装机容量20MW。
塘河电站的技改工程获“八五”期间自治区优秀设计一等奖。
西北勘测设计研究院2业务范围:西北勘测设计研究院为国内外客户提供新建或改建的国内外水利水电工程及其配套工程、建筑、城市规划、公路桥涵、港口河海工程、供水及污水处理、人防工程、火力发电工程、风力发电工程、输变电工程的综合勘测、规划、设计、咨询、监理、科研试验及环境评价服务,并从事水利水电工程、岩土工程的总承包、设备成套、设备、材料出口、工程项目管理、工程概预算、人员培训以及劳务输出等业务。
国家一、二级电力单位
河北省电力建设第一工程公司 一级承装类、一级承修类
河北省电力建设第二工程公司 一级承装类、一级承修类、一级承试类
咸阳亨气通电力(集团)有限公司 二级承装类、一级承修类、三级承试类
汉中供电局电力安装公司 二级承装类、一级承修类、三级承试类
陕西电力科学研究院 一级承试类
延安通和电业有限责任公司 三级承装类、一级承修类、三级承试类
黑龙江省火电第三工程公司 一级承装类、一级承修类、一级承试类
黑龙江省火电第一工程公司 一级承装类、一级承修类、一级承试类
大庆油田电力工程公司 一级承装类
甘肃省第二安装工程公司 一级承装类、一级承修类、一级承试类
白银银珠电力(集团)有限责任公司 二级承装类、一级承修类、二级承试类
甘肃省电力公司天水供电公司 一级承装类、一级承修类、一级承试类
山西省电力公司电建三公司 一级承装类、一级承修类、一级承试类
大同供电分公司送变电安装公司 一级承装类、一级承修类、一级承试类
内蒙古电力科学研究院 一级承试类
吉林吉电集团有限公司 一级承装类、一级承修类、一级承试类
黑龙江省华龙送变电安装有限公司 一级承装类、一级承修类
黑龙江省送变电工程公司 一级承装类、一级承修类、一级承试类
铜川易源电力(集团)有限责任公司 二级承装类、一级承修类、三级承试类
渭南光明电力集团有 限公司 二级承装类、一级承修类、三级承试类
陕西汉水电力实业(集团)有限责任公司 三级承装类、一级承修类、三级承试类
商洛丹源电力(集团)有限责任公司 二级承装类、一级承修类、三级承试类
天津送变电工程公司 一级承装类、一级承修类、一级承试类
武大、华科、西交12届电气硕士就业资料
华中科技大学电气2012届毕业研究生去向序号专业名称姓名学历去向单位名称1 电工理论与新技术张同学硕士广东电网公司电力科学研究院2 电工理论与新技术徐同学硕士华为技术有限公司武汉研究所3 电工理论与新技术刘同学博士华中科技大学电气与电子工程学院4 电工理论与新技术陈同学硕士华中科技大学录博5 电工理论与新技术郭同学硕士江西省电力设计院6 电工理论与新技术王同学硕士山西省电力勘测设计院7 电工理论与新技术吴同学硕士中国东方电气集团有限公司8 电工理论与新技术杨同学硕士重庆电力公司电科研院9 电机与电器蔡同学硕士艾默生网络能源有限公司10 电机与电器严同学硕士北京四方继保工程技术有限公司武汉分公司11 电机与电器涂同学博士广东电网公司电力科学研究院12 电机与电器沈同学硕士广州供电局有限公司13 电机与电器肖同学硕士广州供电局有限公司14 电机与电器黄同学硕士广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院15 电机与电器王同学硕士哈尔滨电机厂有限责任公司16 电机与电器娄同学博士哈尔滨电机厂有限责任公司17 电机与电器程同学博士合肥工业大学18 电机与电器陈同学硕士湖北省电力公司黄石供电公司19 电机与电器冯同学博士湖南大学20 电机与电器高同学硕士湖南省电力公司衡阳电业局21 电机与电器陈同学博士华中电力科学研究院22 电机与电器杨同学硕士江西省电力公司超高压分公司23 电机与电器魏同学硕士三环集团公司24 电机与电器双同学硕士上海拓谷信息科技有限公司25 电机与电器王同学硕士深圳供电局有限公司26 电机与电器李同学硕士深圳市汇川技术股份有限公司27 电机与电器高同学硕士深圳市中兴通讯设备有限公司28 电机与电器邵同学硕士武汉华工激光工程有限责任公司29 电机与电器郑同学硕士中船重工第七一二研究所30 电机与电器王同学硕士中国电力科学研究院31 电机与电器柴同学硕士中国东方电气集团有限公司32 电机与电器贺同学硕士中国空间技术研究院总体部33 电机与电器向同学硕士中国五环工程有限公司34 电机与电器常同学硕士中南电力设计院35 电力电子与电力传动周同学硕士艾默生网络能源有限公司36 电力电子与电力传动邹同学硕士安徽省电力设计院37 电力电子与电力传动肖同学硕士德克萨斯大学达拉斯分校38 电力电子与电力传动谭同学硕士俄亥俄托利多大学39 电力电子与电力传动郑同学硕士福建省电力有限公司40 电力电子与电力传动罗同学硕士广东电网公司电力科学研究院41 电力电子与电力传动张同学硕士国家电气设备检测与工程能效测评中心(武汉)42 电力电子与电力传动隗同学硕士国网电力科学研究院43 电力电子与电力传动冯同学硕士国网电力科学研究院44 电力电子与电力传动张同学硕士国网电力科学研究院45 电力电子与电力传动郭同学硕士国网电力科学研究院46 电力电子与电力传动游同学硕士湖北省电力公司电力试验研究院47 电力电子与电力传动李同学硕士华为技术有限公司48 电力电子与电力传动张同学硕士华中电力科学研究院49 电力电子与电力传动黄同学硕士华中科技大学录博50 电力电子与电力传动何同学硕士华中科技大学录博51 电力电子与电力传动孟同学硕士华中科技大学录博52 电力电子与电力传动王同学硕士华中科技大学录博53 电力电子与电力传动陈同学硕士南方电网科学研究院有限责任公司54 电力电子与电力传动张同学硕士山东电力集团公司烟台供电公司55 电力电子与电力传动史同学博士上海华为技术有限公司56 电力电子与电力传动强同学硕士思源清能电气电子有限公司57 电力电子与电力传动张同学硕士思源清能电气电子有限公司58 电力电子与电力传动杨同学硕士思源清能电气电子有限公司59 电力电子与电力传动张同学硕士台达电子企业管理(上海)有限公司60 电力电子与电力传动安同学硕士台达电子企业管理(上海)有限公司61 电力电子与电力传动田同学硕士台达电子企业管理(上海)有限公司62 电力电子与电力传动王同学硕士淘宝(中国)软件有限公司63 电力电子与电力传动宋同学硕士武汉供电公司64 电力电子与电力传动邱同学硕士香港大学65 电力电子与电力传动官同学硕士宜昌供电公司66 电力电子与电力传动欧同学博士中船重工719所67 电力电子与电力传动陈同学硕士中达电子(江苏)有限公司杭州分公司68 电力电子与电力传动李同学博士中国电子科技集团第十四研究所69 电力电子与电力传动蒋同学硕士中国电子科技集团公司第二十七研究所70 电力电子与电力传动王同学硕士中国东方电气集团有限公司71 电力电子与电力传动何同学硕士中国轻工业武汉设计工程有限责任公司72 电力电子与电力传动彭同学硕士中华人民共和国佛山海事局73 电力电子与电力传动古同学硕士中南电力设计院74 电力电子与电力传动冯同学硕士中南电力设计院75 电力电子与电力传动朱同学硕士中铁第四勘察设计院集团有限公司76 电力系统及其自动化刘同学硕士北京市电力公司77 电力系统及其自动化吴同学硕士福建省电力有限公司福州电业局78 电力系统及其自动化李同学硕士福建省电力有限公司泉州电业局79 电力系统及其自动化黄同学硕士福建省电力有限公司泉州市电业局80 电力系统及其自动化叶同学博士广东电网公司电力科学研究院81 电力系统及其自动化周同学硕士广东电网公司电网规划研究中心82 电力系统及其自动化程同学硕士广东电网公司电网规划研究中心83 电力系统及其自动化黄同学硕士广东电网公司电网规划研究中心84 电力系统及其自动化李同学博士广东电网公司电网规划研究中心85 电力系统及其自动化罗同学硕士广东电网公司东莞供电局86 电力系统及其自动化丁同学硕士广东电网公司佛山供电局87 电力系统及其自动化梁同学硕士广东电网公司佛山供电局88 电力系统及其自动化陈同学硕士广东电网公司中山供电局89 电力系统及其自动化刘同学硕士广东省电力调度中心90 电力系统及其自动化谭同学硕士广东省电力调度中心91 电力系统及其自动化黄同学硕士广西电力调度控制中心92 电力系统及其自动化刘同学硕士广西电网公司电力科学研究院93 电力系统及其自动化阮同学硕士广州供电局有限公司94 电力系统及其自动化何同学硕士广州供电局有限公司95 电力系统及其自动化魏同学博士国家粮食储备局郑州科学研究设计院96 电力系统及其自动化黄同学博士海南电网公司97 电力系统及其自动化乔同学硕士合肥供电公司98 电力系统及其自动化黎同学博士湖北省电力公司电力试验研究院99 电力系统及其自动化彭同学硕士湖南省电力公司超高压管理局100 电力系统及其自动化梁同学硕士湖南省电力公司科学研究院101 电力系统及其自动化柴同学硕士华中电力科学研究院102 电力系统及其自动化周同学硕士华中电力科学研究院103 电力系统及其自动化卢同学硕士华中科技大学录博104 电力系统及其自动化侯同学硕士华中科技大学录博105 电力系统及其自动化左同学硕士华中科技大学录博106 电力系统及其自动化朱同学硕士华中科技大学录博107 电力系统及其自动化熊同学硕士华中科技大学录博108 电力系统及其自动化田同学硕士华中科技大学录博109 电力系统及其自动化黄同学硕士华中科技大学录博110 电力系统及其自动化杨同学硕士华中科技大学录博111 电力系统及其自动化田同学硕士黄河勘测规划设计有限公司112 电力系统及其自动化陈同学硕士江苏省电力公司电力科学研究院113 电力系统及其自动化王同学硕士江苏省电力公司南通供电公司114 电力系统及其自动化潘同学硕士江苏省电力公司南通供电公司115 电力系统及其自动化王同学硕士江苏省电力公司徐州供电公司116 电力系统及其自动化何同学博士江西省电力公司117 电力系统及其自动化陈同学博士南方电网公司广州供电局118 电力系统及其自动化陈同学博士南方电网科学研究院有限责任公司119 电力系统及其自动化曹同学硕士南京供电公司120 电力系统及其自动化范同学硕士南京供电公司121 电力系统及其自动化邓同学博士南京供电公司122 电力系统及其自动化杜同学硕士山东电力科学研究院123 电力系统及其自动化任同学硕士山西省电力公司124 电力系统及其自动化袁同学硕士深圳供电局有限公司125 电力系统及其自动化刘同学硕士深圳供电局有限公司126 电力系统及其自动化王同学硕士深圳供电局有限公司127 电力系统及其自动化夏同学硕士苏州供电公司128 电力系统及其自动化项同学硕士苏州供电公司129 电力系统及其自动化梅同学硕士苏州供电公司130 电力系统及其自动化金同学硕士苏州供电公司131 电力系统及其自动化谢同学博士苏州供电公司132 电力系统及其自动化杨同学硕士天津市电力公司133 电力系统及其自动化张同学硕士武汉供电公司134 电力系统及其自动化彭同学硕士武汉供电公司135 电力系统及其自动化罗同学硕士云南电力调度控制中心136 电力系统及其自动化刘同学博士长江勘测规划设计研究院137 电力系统及其自动化钟同学硕士浙江省电力公司嘉兴电力局138 电力系统及其自动化武同学硕士郑州供电公司139 电力系统及其自动化周同学博士中国电力科学研究院140 电力系统及其自动化方同学博士中国电力科学研究院141 电力系统及其自动化吴同学硕士中国舰船设计研究中心142 电力系统及其自动化何同学硕士中国南方电网有限责任公司电力调度控制中心143 电力系统及其自动化汪同学博士中国铁道科学研究院144 电力系统及其自动化陶同学硕士中南电力设计院145 电力系统及其自动化吕同学硕士中冶南方工程技术有限公司146 电力系统及其自动化吴同学硕士中冶南方工程技术有限公司147 电力系统及其自动化王同学硕士重庆市电力公司北碚供电局148 电气工程陈同学博士北京市电力公司149 电气工程刘同学硕士北京四方继保工程技术有限公司武汉分公司150 电气工程张同学硕士东风汽车集团股份有限公司乘用车公司151 电气工程白同学硕士甘肃省电力公司兰州供电局152 电气工程黄同学硕士广东电网公司电力科学研究院153 电气工程夏同学硕士广东电网公司电力科学研究院154 电气工程何同学硕士广东电网公司佛山供电局155 电气工程李同学硕士广东电网公司阳江供电局156 电气工程许同学硕士广东电网公司中山供电局157 电气工程张同学硕士广西电网公司南宁供电局158 电气工程陈同学硕士广州供电局有限公司159 电气工程向同学硕士国家电气设备检测与工程能效测平中心(武汉)160 电气工程罗同学硕士合肥阳光电源股份有限公司161 电气工程王同学硕士河北省电力邢台供电公司162 电气工程文同学硕士湖北省电力公司电力试验研究院163 电气工程柴同学硕士湖北省电力公司黄石供电局164 电气工程王同学硕士湖北省电力公司信息通信中心165 电气工程张同学硕士湖北省荆州供电公司166 电气工程陈同学硕士湖南省电力公司科学研究院167 电气工程任同学博士湖南省电力公司科学研究院168 电气工程张同学硕士湖南省电力公司长沙电业局169 电气工程殷同学硕士华为技术有限公司170 电气工程阳同学硕士华为技术有限公司171 电气工程李同学硕士华为技术有限公司武汉研究所172 电气工程田同学硕士江苏省电力公司电力科学研究院173 电气工程夏同学硕士江西省电力公司南昌供电公司174 电气工程程同学硕士洛阳供电局175 电气工程赵同学硕士梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司176 电气工程陈同学硕士南京南瑞继保电气有限公司177 电气工程余同学硕士南京南瑞继保电气有限公司178 电气工程李同学硕士南京南瑞继保电气有限公司179 电气工程肖同学硕士南京中兴新软件有限责任公司180 电气工程杨同学硕士拟签约武汉电力职业技术学院181 电气工程黄同学硕士深圳格瑞特新能源有限公司182 电气工程刘同学硕士深圳供电局有限公司183 电气工程程同学硕士深圳供电局有限公司184 电气工程周同学硕士深圳市汇川技术股份有限公司185 电气工程王同学硕士思源清能电气电子有限公司186 电气工程罗同学硕士四川电力设计咨询有限责任公司187 电气工程余同学硕士武汉大学录博188 电气工程陈同学硕士武汉供电公司189 电气工程郭同学硕士武汉供电局190 电气工程常同学硕士武汉市中电国为技术有限公司191 电气工程孙同学硕士新疆电力科学研究院192 电气工程王同学硕士新乡供电公司193 电气工程郝同学硕士信阳供电公司194 电气工程芮同学硕士阳光电源有限公司195 电气工程刘同学硕士英大传媒投资集团有限公司196 电气工程唐同学硕士云南电网公司昆明供电局197 电气工程谢同学硕士浙江大学电气工程学院录博198 电气工程蔡同学硕士浙江电网公司宁波电业局199 电气工程方同学硕士浙江省电力公司舟山电力局200 电气工程李同学硕士中船重工719研究所201 电气工程齐同学硕士南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局202 电气工程山同学硕士中国轻工业武汉设计工程有限责任公司203 电气工程刘同学硕士中国移动通信集团湖北有限公司204 电气工程庸同学硕士中南电力设计院205 电气工程田同学硕士重庆电力公司电力科学研究院206 电气工程李同学硕士重庆市电力公司永川供电局207 电气信息检测技术张同学博士安徽大学208 电气信息检测技术杨同学硕士安徽省电力设计院209 电气信息检测技术蔡同学硕士华为技术有限公司武汉研究所210 电气信息检测技术文同学硕士华中科技大学录博211 电气信息检测技术张同学硕士中国五环工程有限公司212 高电压与绝缘技术汤同学硕士广东省电力设计研究院213 高电压与绝缘技术郭同学硕士广州供电局有限公司214 高电压与绝缘技术蕫同学博士河南电力试验研究院215 高电压与绝缘技术谢同学硕士湖北超高压输变电公司216 高电压与绝缘技术朱同学硕士湖北省电力公司电力试验研究院217 高电压与绝缘技术贺同学硕士湖北省电力公司电力试验研究院218 高电压与绝缘技术黄同学硕士湖南省电力公司科学研究院219 高电压与绝缘技术汤同学硕士华中科技大学录博220 高电压与绝缘技术姚同学硕士黄河勘测规划设计有限公司221 高电压与绝缘技术吴同学博士江苏省电力公司电力科学研究院222 高电压与绝缘技术马同学硕士江苏省电力设计院223 高电压与绝缘技术曾同学博士江西省电力公司超高压分公司224 高电压与绝缘技术吕同学硕士山东电力集团公司225 高电压与绝缘技术董同学硕士四川电力科学研究院226 高电压与绝缘技术吴同学硕士天津市电力公司227 高电压与绝缘技术程同学硕士武汉供电公司228 高电压与绝缘技术吴同学硕士孝感供电公司229 高电压与绝缘技术余同学硕士浙江省电力公司杭州市电力局230 高电压与绝缘技术田同学硕士浙江省电力公司宁波电业局231 高电压与绝缘技术高同学硕士郑州供电公司232 高电压与绝缘技术张同学博士中国电力科学研究院233 高电压与绝缘技术贺同学博士中国电力科学研究院博士后流动站234 高电压与绝缘技术张同学硕士中国东方电气集团有限公司235 高电压与绝缘技术章同学硕士中国银行股份有限公司湖北省分行236 高电压与绝缘技术王同学硕士中南电力设计院237 高电压与绝缘技术刘同学硕士中南电力设计院238 高电压与绝缘技术吕同学硕士中南电力设计院239 高电压与绝缘技术蒋同学硕士重庆市电力公司北碚供电局240 脉冲功率与等离子体王同学硕士广州华多网络科技有限公司241 脉冲功率与等离子体邓同学硕士中船重工第七二二研究所242 脉冲功率与等离子体李同学硕士中科华核电技术研究院有限公司西安交通大学2012届电气研究生就业单位表电力系统及其自动化男江苏省电力公司徐州供电公司电力系统及其自动化女国网北京经济技术研究院电力系统及其自动化男陕西电力科学研究院电力系统及其自动化男河北省电力公司电力系统及其自动化男陕西省电力公司西安供电局电力系统及其自动化男杭州市电力局电力系统及其自动化男济南供电局电力系统及其自动化女广东电网公司电网规划研究中心电力系统及其自动化男西北电网有限公司电力系统及其自动化男广州供电局有限公司电力系统及其自动化女陕西电力科学研究院电力系统及其自动化男中国南方电网有限责任公司电力系统及其自动化女天津市电力公司电力系统及其自动化男湖南省电力公司调度通信局电力系统及其自动化女山东电力集团公司泰安供电公司电力系统及其自动化男陕西省电力公司西安供电局电力系统及其自动化男湖南省电力公司超高压管理局电力系统及其自动化女河南省电力公司郑州供电公司电力系统及其自动化男东北电网有限公司电力系统及其自动化男陕西省电力公司西安供电局电力系统及其自动化男广东省电力调度中心电力系统及其自动化男江苏省电力公司南京供电公司电力系统及其自动化男湖南省电力公司调度通信局电力系统及其自动化男江苏省电力公司苏州供电公司电力系统及其自动化男广州供电局有限公司电力系统及其自动化男国网北京经济技术研究院电力系统及其自动化男广东省电力调度中心电力系统及其自动化男天津市电力公司电力系统及其自动化男山东电力集团公司泰安供电公司电力系统及其自动化男广东电网公司广州供电局电力系统及其自动化女四川省电力公司成都电业局电力系统及其自动化女山东电力集团公司青岛供电公司电力系统及其自动化男陕西省电力公司西安供电局电力系统及其自动化男陕西电力科学研究院2 # eecerss电气工程男中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司电气工程男湖北省电力公司宜昌供电公司电气工程男中国西电电气股份有限公司电气工程男福建省电力有限公司电气工程女山东电力集团公司东营供电公司电气工程男黑龙江省电力科学研究院电气工程男西北电网有限公司电气工程女陕西省电力公司电气工程男内蒙古东部电力有限公司电气工程男中国西电电气股份有限公司电气工程男陕西省电力公司电气工程男湖北省电力公司宜昌供电公司电气工程男陕西省电力公司渭南供电局电气工程女辽宁省电力有限公司沈阳超高压分公司电气工程女泰瑞达(上海)有限公司电气工程男辽宁省电力有限公司沈阳供电公司电气工程男咸阳供电局电气工程男山东电力集团公司枣庄供电公司电气工程男四川明星电缆股份有限公司电气工程男陕西省电力设计院电气工程男榆林市供电公司电气工程男陕西省电力公司渭南供电局电气工程男新疆电力公司乌鲁木齐电业局电气工程男山东电力集团公司东营供电公司电气工程男国电联合动力技术有限公司电气工程男湖北省电力公司宜昌供电公司电气工程男嘉兴电力局电气工程男河南省电力公司许昌供电局电气工程女陕西省电力设计院电气工程男上海市电力公司电气工程女中国西电电气股份有限公司电气工程女河南省电力公司许昌供电局电气工程女中国工程物理研究院激光聚变研究中心电气工程男广东电网公司电力科学研究院电气工程男广东电网公司深圳供电局电气工程男湖南省送变电建设公司电气工程男南车株洲电力机车研究所有限公司电气工程男陕西省电力公司咸阳供电局电气工程男陕西省电力公司西安供电局电气工程男陕西省电力公司电气工程女中国西电电气股份有限公司电气工程男中煤科工集团重庆研究院电气工程男江苏省电力公司南通供电公司电气工程男山东电力集团公司临沂供电公司电气工程男湖北省电力公司宜昌供电公司电气工程男思源清能电气电子有限公司电气工程男华为技术有限公司西安研究所电气工程男浙江省电力公司电力科学研究院电气工程男河南省电力公司河南电力试验研究院电气工程男四川电力科学研究院电气工程男上海思源高压开关有限公司电气工程男云南电网公司昆明供电局电气工程男上海市电力公司电气工程男四川明星电缆股份有限公司。
基于本地测量的高比例新能源电力系统不平衡功率估算与附加功率控制策略
㊀㊀㊀㊀收稿日期:2021-04-16;修回日期:2021-07-16基金项目:国网山西省电力公司电力科学研究院科技项目(S G T Y H T /19-J S -215);国家自然科学基金青年科学基金(51807150)通信作者:李佳朋(1994-),男,博士研究生,主要从事新能源电力系统保护与控制研究;E -m a i l :n y j p1994@163.c o m 第37卷第3期电力科学与技术学报V o l .37N o .32022年5月J O U R N A LO FE I E C T R I CP O W E RS C I E N C EA N DT E C H N O L O G YM a y 2022㊀基于本地测量的高比例新能源电力系统不平衡功率估算与附加功率控制策略张军六1,李佳朋2,3,唐㊀震1,陈秋逸2,郝丽花1,李宇骏2,3,许㊀昭3(1.国网山西省电力公司电力科学研究院,山西太原030001;2.西安交通大学电气工程学院,陕西西安710049;3.香港理工大学电气工程学院,香港999077)摘㊀要:随着新能源渗透率不断地提高,电力系统惯量水平逐步下降,导致频率稳定问题愈加突出㊂提出一种提升新能源电力系统频率稳定性的控制策略,通过检测系统惯量中心频率变化率与系统等值惯量水平估算频率事件发生时系统的不平衡功率,并调整换流器功率参考值,为系统提供惯量支撑㊂所提的不平衡功率估算方法包括系统惯量中心频率变化率检测和系统等值惯量计算2部分:考虑到系统惯量中心频率曲线经过本地测量频率曲线二阶导数零点,系统惯量中心频率曲线可由二阶导数零点连接得到的分段线性曲线近似;系统等值惯量计及了系统中非同步元件的有效惯量,可通过统计系统同步惯量㊁发电机功率变化与不平衡功率总额获得㊂提出了按照新能源装机容量占比补偿不平衡功率的附加控制方法,在频率事件发生时快速调整新能源接入换流站的功率参考值,以抑制系统频率波动㊂P S C A D /E M T D C 仿真验证了所提附加控制策略的有效性㊂关㊀键㊀词:新能源接入;惯量响应;附加功率控制;频率稳定D O I :10.19781/j .i s s n .1673-9140.2022.03.006㊀㊀中图分类号:TM 732㊀㊀文章编号:1673-9140(2022)03-0050-11L o c a lm e a s u r e m e n t b a s e du n b a l a n c e d a c t i v e p o w e r e s t i m a t i o na n d s u p p l e m e n t a r ypo w e r m o d u l a t i o n f o r p o w e r s y s t e m sw i t hh i g h p r o p o r t i o n s o f r e n e w a b l e e n e r g yZ H A N GJ u n l i u 1,L I J i a p e n g 2,3,T A N GZ h e n 1,C H E N Q i u yi 2,H A O L i h u a 1,L IY u ju n 2,X UZ h a o 3(1.E l e c t r i cP o w e r S c i e n c eR e s e a r c h I n s t i t u t e ,S t a t eG r i dS h a n x i E l e c t r i cP o w e rC o m p a n y ,T a i yu a n030001,C h i n a ;2.S c h o o l o fE l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g ,X i a n J i a o t o n g U n i v e r s i t y ,X i a n710049,C h i n a ;3.D e pa r t m e n t o f E l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g ,T h eH o n g K o n g P o l y t e c h n i cU n i v e r s i t y ,H o n g K o n g 999077,C h i n a )A b s t r a c t :W i t h t h e i n c r e a s i n g l y h i g h p e n e t r a t i o no f r e n e w a b l ee n e r g y i n t ot h e p o w e r s y s t e m ,t h e i n e r t i a l e v e l o f t h e p o w e r s y s t e mi s g r a d u a l l y d e c r e a s i n g ,a n d t h e f r e q u e n c y s t a b i l i t y i s s u e h a s b e c o m em o r e p r o m i n e n t t h a n e v e r b e f o r e .T h i s p a p e r p r o p o s e s a s u p p l e m e n t a r y c o n t r o l s t r a t e g y t o i m p r o v e t h e f r e q u e n c y s t a b i l i t y o f t h e r e n e w a b l e e n e r g yi n t e -g r a t e d p o w e r s y s t e m ,w h i c h e s t i m a t e s t h e u n b a l a n c e d p o w e r o f t h e s y s t e mb y d e t e c t i n g t h e r a t e o f c h a n g e o f f r e qu e n -Copyright ©博看网. All Rights Reserved.第37卷第3期张军六,等:基于本地测量的高比例新能源电力系统不平衡功率估算与附加功率控制策略c y i n t h e c e n t e r o f s y s t e mi n e r t i a(C O I)a sw e l l a s t h ee q u i v a l e n t i n e r t i a l e v e l o f t h es y s t e m,a n dad j u s t s t he r ef e r-e n c e d p o w e r o f t h e c o n v e r t e r t o p r o v i d e i n e r t i a s u p p o r t f o r a cg r i d s.Th e p r o p o s e d u n b a l a n c e d p o w e r e s ti m a t i n g m e t h-o d i n c l u d e s t w o p a r t s:r a t e o f c h a n g eo fC O I f r e q u e n c y d e t e c t i o na n ds y s t e me q u i v a l e n t i n e r t i ac a l c u l a t i o n.S i n c e t h e C O I f r e q u e n c y c u r v e p a s s e st h r o u g ht h ez e r o p o i n t so ft h es e c o n dd e r i v a t i v eo ft h el o c a l m e a s u r e m e n tf r e q u e n c y c u r v e,t h eC O I f r e q u e n c y c u r v e c a nb e a p p r o x i m a t e db y t h e p i e c e w i s e l i n e a r c u r v e c o n n e c t e db y t h e s e c o n dd e r i v a t i v e z e r o p o i n t s.T h e s y s t e me q u i v a l e n t i n e r t i a c o n s i d e r i n g t h e e f f e c t i v e i n e r t i a o f t h e n o n-s y n c h r o n i z e d c o m p o n e n t s i n t h e s y s t e mc a nb e o b t a i n e db y c o u n t i n g t h e s y n c h r o n o u s i n e r t i a o f t h e s y s t e m,c h a n g e o f a c t i v e p o w e r o f g e n e r a t o r s,a n d t h e t o t a l u n b a l a n c e d p o w e r.S u b s e q u e n t l y,a na d d i t i o n a l c o n t r o lm e t h o di s p r o p o s e dt oc o m p e n s a t ef o ru n b a l a n c e d p o w e r b a s e do n t h e p r o p o r t i o no f t h e c a p a c i t i e so f r e n e w a b l e e n e r g i e s.T h e r e f e r e n c e d p o w e r v a l u eo f t h e r e n e w a b l e e n e r g y s t a t i o n w i l lb e q u i c k l y a dj u s t e dt os u p p r e s ss y s t e mf r e q u e n c y f l u c t u a t i o n s w h e naf r e q u e n c y e v e n to c c u r s. P S C A D/E M T D Cs i m u l a t i o nv e r i f i e s t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e p r o p o s e da d d i t i o n a l c o n t r o l s t r a t e g y.K e y w o r d s:r e n e w a b l e e n e r g y i n t e g r a t i o n;i n e r t i a r e s p o n s e;s u p p l e m e n t a r yp o w e rm o d u l a t i o n;f r e q u e n c y s t a b i l i t y㊀㊀近年来,新能源发电以其清洁㊁可再生等优势得到了大力发展,新能源占比日益提高[1-4]㊂截至2019年底,中国风电和光伏发电累计装机分别达到2.1亿千瓦和2.04亿千瓦,新能源装机并网容量居世界首位,部分地区新能源出力占比已逾50%[5]㊂然而,电力电子换流器型电源与系统频率间缺乏耦合,难以在系统受扰后为其提供功率支撑㊂随着传统同步电源被换流器型电源逐步替代,电力系统惯量水平日益下降,系统动态过程中频率变化快,容易超出规定频率波动范围[6-7]㊂因此,高比例新能源电力系统具有低惯量特点,如何保证该系统的频率稳定成为挑战㊂电力电子换流器控制具有灵活性高㊁响应速度快等特点,通过改变换流器的控制特性可以改善低惯量新能源电力系统的频率响应㊂附加控制的核心在于从交流系统提取相应的扰动信号(系统频率㊁阻尼相关信号等)作为控制器的输入,通过设计合理的控制律,将扰动信息加到换流器功率调制端口,从而改变端口传输功率,达到改善交流系统暂态稳定㊁抑制系统振荡㊁提供紧急功率支援的目的㊂通常而言,提升系统频率稳定的换流器控制可以大体上分为下垂控制与虚拟同步控制㊂下垂控制使换流器传输功率响应交流系统频率扰动,在频率突变时向交流系统提供功率支撑,从而抑制频率偏移㊂此外,通过改变下垂系数可以方便地改变功率分配,故下垂控制在多端系统中具有发展优势[8-11]㊂文献[8]通过施加电压 频率下垂控制,使直流系统传输功率可以响应交流系统的频率变化,利用多端直流系统实现了异步电网间的功率互济;文献[9]进一步考虑了直流系统中多端口间功率控制的耦合特性,并通过设计解耦控制算法实现了各端口功率的独立调制㊂尽管下垂控制结构简单㊁易于实施,但其仅在系统频率偏移较大时才能提供较强的功率支撑,动态特性有待提高㊂为了克服这一缺点,国内外学者对虚拟同步控制进行了大量研究[12-16]㊂虚拟同步控制通过设计控制方程使换流器模拟同步发电机的机电动态过程,从而给交流系统提供虚拟惯量与虚拟阻尼支撑㊂文献[12]对双馈风电机组利用风轮旋转动能参与调频的能力进行量化,通过施加虚拟惯量调频控制环改变风电机组的电磁转矩,实现风轮储能的快速吞吐;文献[13]考虑直驱风机背靠背直流母线侧配置的储能,利用风轮机械动能实现了虚拟惯量支撑;文献[14]讨论了虚拟惯量控制中频率微分信号获取慢㊁易引起谐波放大的问题,并提出了基于级联二阶广义积分器 锁频环评估频率信号的虚拟惯量控制策略;文献[15]研究了虚拟惯量与虚拟阻尼对微电网频率稳定的影响,提出了微电网虚拟惯量与虚拟阻尼参数优化设计方法㊂然而,虚拟同步控制继承了同步发电机的机电暂态特性,如何匹配虚拟惯量与虚拟阻尼等控制参数以抑制系统的机电振荡成为难点㊂此外,多个虚拟同步机接入后,电网的动态特性愈加复杂,机组间存在耦合与相互激励,不利于虚拟同步控制的分析与设计㊂此外,以上频率控制器的设计都基于暂态频率的变化,无法利用换流器的快速功率调制,导致在扰动初期,频率变化迅速,频率偏移较大,暂态频率稳定性问题无法得到较好地解决㊂为解决上述问题,本文基于附加功率控制框架15Copyright©博看网. All Rights Reserved.电㊀㊀力㊀㊀科㊀㊀学㊀㊀与㊀㊀技㊀㊀术㊀㊀学㊀㊀报2022年5月提出了适用于高比例新能源电力系统的频率稳定提升控制方法㊂如何快速估算系统的不平衡功率,从而给定补偿功率的目标值,是附加功率控制的核心㊂为快速估算事故发生时系统的不平衡功率,可以通过系统惯量中心频率变化率与系统等值惯量计算获得㊂具体而言,为了避免通讯延时,本文采用本地频率曲线二阶导数零点连接得到的分段线性曲线近似估算系统惯量中心频率的变化㊂而系统等值惯量的评估则基于同步惯量与系统功率变化间的数学关系,通过历史事故分析间接获得㊂确定系统不平衡功率后,新能源机组与同步机组出力按照其各自占比进行分配,附加控制快速调节新能源接入换流站的功率指令进行功率补偿㊂本文的主要贡献可以体现在以下方面㊂首先,针对现有系统惯量中心频率计算方法依赖于通讯㊁难以满足快速频率控制要求的问题,提出了基于本地频率曲线二阶导数零点检测的系统惯量中心频率估算方法,从而无需通讯就可以估算出系统惯量中心频率㊂其次,针对已有系统惯量水平计算方法中缺乏考虑负荷及电力电子设备对惯量的贡献的问题,提出了利用系统同步惯量与事后统计信息的系统惯量估算方法,可以更好地应用于高比例新能源电力系统㊂最后,通过系统惯量中心频率变化与系统惯量估算系统受扰时的功率缺额,并设计了相应的附加功率控制,从而为高比例新能源电力系统提供惯量支撑㊂本文对附加功率控制的改进主要体现在由频率-功率控制特性转变为直接基于系统不平衡功率估算进行补偿,且所提方法原理简单,实施不依赖于通讯,对高比例新能源电力系统具有较好的适应性㊂数值仿真将所提控制与传统下垂控制进行对比分析,验证了所提策略可以快速响应频率扰动,更好地抑制系统频率跌落或突增㊂1㊀无需通讯的系统惯量中心频率估算方法㊀㊀事故发生时系统的不平衡功率是未知的,为了在系统惯量响应阶段估算出系统的不平衡功率,本文通过系统频率变化率与系统惯量对其作间接估算,主要介绍了所提系统频率变化率估算方法的基本原理㊂当系统经受干扰后,同步发电机间存在相互摇摆,因此电力系统中在多个频率振荡㊂为了便于描述多机系统的频率响应过程,常在惯量中心(c e n t e r o f i n e r t i a,C O I)坐标下对系统进行建模分析[17]㊂系统C O I频率可由如下方程获得:f C O I=ðN i=1H i f iðN i=1H i(1)式中㊀N为系统内发电机数量;H i㊁f i分别为第i 台发电机的惯量常数和频率㊂由式(1)可知,计算系统C O I频率需要获取系统内每台发电机的频率,故C O I频率的测量依赖于广域测量系统(w i d e-a r e a m e a s u r e m e n t s y s t e m,WAM S)㊂对于输电网络,系统级通信的时间一般为分钟级㊂而本文所研究的快速功率调制需要在事故发生的1s内完成不平衡功率的估算㊂在这个时间尺度内,将各结点测量数据上送给调度中心计算系统C O I频率,并将指令返回给本地,是不切合实际的㊂因此,需要探索仅基于本地测量的C O I频率估算方法,以解决传统惯量中心频率计算方法无法满足功率调制快速性要求的矛盾㊂本文基于发电机频率响应曲线的特性,提出了一种无需通讯的系统C O I频率估算方法,具体说明如下㊂图1为经典的两区域系统,两区域分别用2台同步发电机表示,记为S G1与S G2,其电压与功角分别用U1㊁U2与δ1㊁δ2表示,R㊁X分别为联络线图1㊀典型两机系统F i g u r e1㊀t y p i c a l t w o-s o u r c e s y s t e m系统经受干扰后,2台发电机的转子运动可描述为2H1d f1d t=P m1-P e12H2d f2d t=P m2-P e2ìîí(2)式中㊀H1㊁H2分别为S G1㊁S G2的惯量常数;f1㊁f2分别为S G1㊁S G2的频率;P m1㊁P m2分别为S G1㊁25Copyright©博看网. All Rights Reserved.第37卷第3期张军六,等:基于本地测量的高比例新能源电力系统不平衡功率估算与附加功率控制策略S G 2的机械功率;P e 1㊁P e 2分别为S G 1㊁S G 2的电磁功率㊂同时,结合网络方程可以计算出2台发电机的电磁功率变化量为P e 1=R U 21-R U 1U 2c o s δ12+X U 1U 2s i n δ12R 2+X2P e 2=R U 22-R U 1U 2c o s δ12-X U 1U 2s i n δ12R 2+X 2ìîí(3)式中㊀δ12为2台发电机转子的功角差,δ12=δ1-δ2㊂在惯量响应阶段,可认为原动机出力不发生变化㊂式(2)中的2个等式分别对时间t 求导,可得:2H 1d 2f 1d t 2=-d P e 1d t 2H 2d 2f 2d t 2=-d P e 2d t ìîí(4)㊀㊀结合式(3)与式(4),并忽略功率扰动时交流系统结点电压的微小变化,有2H 1d2f 1d t2=-R U 1U 2s i n δ12+X U 1U 2c o s δ12R 2+X2f 122H 2d2f 2d t2=-R U 1U 2s i n δ12-X U 1U 2c o s δ12R 2+X 2f 12ìîí(5)式中㊀f 12为2台发电机的频率差,f 12=f 1-f 2㊂令式(5)中2个等式的左边分别为零,可得f 12=0,也即此时系统内发电机频率相等㊂结合式(1)与式(5),有d 2f 1d t 2=0o r d2f 2d t2=0⇔f 1=f 2=f C O I (6)㊀㊀式(6)说明,当发电机频率对时间的二阶导数为零时,系统内所有发电机频率相等,且此时发电机频率曲线与系统C O I 频率曲线重合㊂简言之,系统C O I 频率必过任意发电机频率曲线二阶导数零点㊂对于一般的多机系统,可以用两群系统进行等值[18],从而将上述证明推广到更一般的系统中㊂在频率暂态过程中,本地频率围绕系统惯量中心频率小幅波动,并最终在系统内所有发电机频率趋于一致时收敛于系统惯量中心频率曲线[19]㊂大量仿真分析表明,当本地频率曲线呈凹性时,本地频率曲线基本位于系统惯量中心曲线上方;而当本地频率曲线呈凸性时,本地频率曲线基本上位于系统惯量中心曲线下方㊂因此,在本地频率曲线的拐点处,本地频率曲线应与系统惯量中心频率曲线非常接近㊂这是由于发电机间转子摇摆的振荡模态可以用衰减正弦函数表示,当发电机频率二阶导数为零时,发电机频率近似与其机间振荡的摇摆中心频率(系统惯量中心频率)一致㊂利用这一性质,将本地测量频率曲线二阶导数零点依次连接,得到的分段线性曲线可以近似代替系统C O I 频率曲线,从而避免了获取C O I 频率时对通讯的依赖㊂两区域系统受扰后的频率响应如图2所示㊂其中,红色的点线由S G 1频率曲线获得,每个点即S G 1频率曲线的二阶导数零点㊂由图2可知,频率暂态过程中,发电机S G 1的频率曲线围绕系统CO I 频率振荡,而本文所提的分段线性近似曲线与C O I 频率曲线几乎完全重合,从而验证了该方法的有效性㊂频率/p .u .1.0000.9990.9980.9970.9960.995时间/s图2㊀两机系统受扰后的频率响应F i gu r e 2㊀F r e q u e n c y r e s p o n s e o f t h e t w o -s o u r c e s ys t e ma f t e r p o w e r d i s t u r b a n c e 2㊀系统等值惯量估算方法惯量是电力系统重要的物理属性之一,反映了系统遭受干扰后频率变化的快慢程度,系统惯量越大,则受到同样大小的功率干扰后频率变化越慢,单位时间内变化幅度越小㊂系统惯量可以大体上分为同步惯量㊁负荷惯量与新能源惯量[20]㊂其中,同步机提供的惯量具有明确的物理意义,对其评估较为容易,而负荷与新能源的惯量响应较复杂,不易直接计算㊂因此,本文利用同步惯量和系统功率变化间35Copyright ©博看网. All Rights Reserved.电㊀㊀力㊀㊀科㊀㊀学㊀㊀与㊀㊀技㊀㊀术㊀㊀学㊀㊀报2022年5月接估算系统的惯量水平㊂第i 台同步电机的惯量常数由该发电机同步转速下存储的动能与电机额定容量的比值决定,即H i =2J iπ2f 2n S i(7)式中㊀J i 为第i 台发电机的转动惯量;f n 为系统额定频率㊂结合发电机的频率变化率,可以计算第i台发电机的出力变化为ΔP G i =-2H i d Δf i d t(8)㊀㊀系统同步惯量H G 和发电机总共的出力变化ΔP G 可按如下计算得到:H G =ðNi =1H iΔP G =ðNi =1ΔP G iìîí(9)㊀㊀当系统中仅含同步惯量时,结合式(1)㊁(8)㊁(9)可得:2H G d Δf C O I d t=-ΔP G (10)㊀㊀相似地,在计及系统中异步电机提供的惯量与新能源提供的虚拟惯量时,应有:2H s ys d Δf C O I d t=-ΔP (11)式中㊀H s y s 为系统等值惯量;ΔP 为系统不平衡功率㊂由于ΔP 计及了系统内非同步元件的功率变化,有ΔP >ΔP G ㊂结合式(10)㊁(11),可得到系统等值惯量的计算公式为H s ys =ΔPΔP GH G (12)式中㊀H G 和ΔP G 需要根据频率事件后的测量记录结果,统计在投发电机的惯量与其出力变化量得到;ΔP 可通过事故分析获得㊂频率事故后,统计计算得到的系统惯量将成为下次频率事件时系统等值惯量的参考值㊂值得注意的是,式(12)近似认为系统等值惯量与同步惯量之比等于系统遭受干扰并恢复稳态时系统功率变化与发电机功率变化间的比值㊂实际上,在系统遭受干扰后的初期,整个系统的不平衡功率很难快速获得㊂而式定义的系统等值惯量可以用于粗略计算系统不平衡功率的大小,这对后续稳定提升控制的设计有重要意义㊂由于后续控制并不需精确计算出ΔP ,系统惯量亦不必非常精确,故所提的等值惯量估算方法是合理的㊂3㊀附加功率控制策略随着新能源占比的不断增加,电力系统惯量水平逐渐下降,系统受扰后频率稳定性问题突出㊂为了保证系统的频率稳定,可利用新能源接入换流站的快速功率调节为交流系统提供紧急功率支持㊂具体地,可改变换流器的外环功率控制特性,使新能源的输出功率响应交流系统频率扰动,这类控制即为新能源的附加功率控制㊂3.1㊀传统下垂控制策略功率 频率下垂控制结构简单,可以方便为交流系统提供频率支撑㊂其控制率可以由如下方程描述:P i n v =P r e fi n v +K d (f P C C -f n )(13)式中㊀P i n v ㊁P r e fi n v 分别为逆变站功率外环控制的指令值与参考值;f P C C 为公共耦合点(p o i n to f c o m -m o n c o u p l i n g ,P C C )的测量频率;K d 为功率 频率下垂系数㊂逆变站下垂控制如图3所示㊂fK df nP invP invref+++-图3㊀传统功率—频率下垂控制F i gu r e 3㊀T r a d i t i o n a l p o w e r -f r e q u e n c y d r o o p c o n t r o l 由式(13)可知,只有当交流系统频率较额定频率偏移较大时,逆变站才能为系统提供较大的频率支撑㊂在系统发生频率事件初期,传统功率 频率下垂控制响应很慢,难以有效地抑制系统频率下跌或突增㊂此外,K d 的选定往往依赖于工程经验,如何从理论角度给出下垂系数的整定方式仍有待进一步研究㊂3.2㊀所提附加功率控制策略本文利用系统受扰后的频率曲线与系统等值惯量快速估计系统的不平衡功率,从而在惯量响应阶段调整新能源发电出力,以减小系统频率偏差㊂根据式(11),系统不平衡功率计算公式为45Copyright ©博看网. All Rights Reserved.第37卷第3期张军六,等:基于本地测量的高比例新能源电力系统不平衡功率估算与附加功率控制策略ΔP =-2H s ys d ^f C O Id t(14)其中,^f C O I 为系统C O I 频率估计值,可由本文所提的C O I 频率估算方法处理P C C 测量频率获得㊂为了避免噪声干扰下附加功率控制频繁改动换流器传输功率指令值,加设启动判据对频率事件进行检测:f P C C -f n >Δf se t (15)式中㊀Δf se t 为频率事件启动阈值㊂当检测到频率事件后,系统C O I 频率按照文第1节中所提的分段线性近似方法估算㊂首先,计算频率的二阶差值序列,即y (n )=(f P C C (n )-f P C C (n -1))-(f P C C (n -1)-f P C C (n -2))=f P C C (n )+f P C C (n -2)-2f P C C (n -1)(16)式中㊀n 为离散时间采样点序号;y (n )为时刻n 对应的频率二阶差值点;f P C C (n )为时刻n 对应的P C C 点测量频率㊂注意到附加功率控制关注的是事故发生初期的系统惯量中心频率变化率,可以通过检测本地频率曲线前2个二阶导数零点相连得到的直线斜率获得㊂因此,分段线性逼近曲线的非光滑特性不会对频率控制策略产生影响㊂检测二阶差值序列的前2个过零点n 1㊁n 2的条件式为y (n )y (n -1)ɤ0(17)㊀㊀相应的,C O I 频率变化率可按下式估算:d ^f C O I d t =f P C C (n 2)-f P C C (n 1)t (n 2)-t (n 1)(18)㊀㊀在系统频率暂态过程中,发电机间的转子摇摆远快于系统惯量中心频率的变化过程,这是由于每台发电机的惯量都显著小于系统惯量㊂机间频率摇摆一次,发电机的频率曲线的凹凸性改变2次,即产生2个二阶导数零点㊂考虑到输电级系统的频率首摆通常在10s 左右的时间尺度[21],保守估计前2次二阶导数零点检测完成的时间应明显小于5s ㊂因此,基于二阶导数零点检测的系统惯量中心频率估算方法可以满足附加频率控制的快速性要求㊂系统等值惯量仍为上次事后分析获得的H s ys ,其计算方法已在文第2章中介绍㊂将式(18)代入式(14),可以得到系统的不平衡功率:ΔP =-2H s ys f P C C (n 2)-f P C C (n 1)t (n 2)-t (n 1)(19)㊀㊀估算出系统不平衡功率后,可根据新能源装机容量与系统总装机容量的比值,安排新能源机组承担系统的功率缺额或盈余㊂结合式(14)㊁(18),并考虑到新能源接入站的容量限制,新能源的出力指令值为P i n v =m i n P c a p ,P r e fi n v -2H s ys K r f P C C (n 2)-f P C C (n 1)t (n 2)-t (n 1){}(20)式中㊀P c a p 为换流站容量;K r 为新能源装机容量与系统装机容量之比㊂由于附加功率控制仅在系统频率暂态阶段起作用,可利用风机转子动能㊁直流电容储能以及储能系统(e n e r g y s t o r a g e s y s t e m ,E S S)[22-23]能量调节等方式为系统提供短时的频率支撑,一定程度上避免了新能源随机性与波动性带来的影响㊂本文所提控制策略如图4所示,其中包括频率事件检测㊁系统惯量中心频率变化率估算㊁系统等值惯量评估㊁新能源与同步机协同控制4个部分㊂频率事件检测通过计算P C C 点的频率偏移值实现,当P C C 频率与额定频率差超出阈值时,附加功率控制启动㊂系统惯量中心频率变化率估算基于本地测量的P C C 频率的二阶导数零点检测实现,注意到所提控制方法旨在频率事件发生初期进行一次功率补偿,故只需检测前2个二阶导数零点㊂得到前2个本地频率二阶导数零点后,系统惯量中心频率变化率可按式(18)计算得到㊂系统等值惯量可通过历史事故分析确定,这是由于系统等值惯量与不平衡功率难以同时获取,故采用上次频率扰动后评估的系统等值惯量近似替代当前系统的等值惯量㊂根据式(12),通过统计同步机惯量㊁出力变化与系统功率不平衡量,可以计算出系统的等值惯量㊂结合系统惯量中心频率变化率估算与系统等值惯量评估的结果,可以根据式(19)计算出事故发生时系统的不平衡功率,从而确定附加功率控制的控制目标㊂新能源机组与同步机组出力按照其各自占比分配,附加控制快速调节新能源接入换流站的功率指令进行功率补偿,而同步机则按照自身特性及原动机特性为系统提供频率支撑㊂55Copyright ©博看网. All Rights Reserved.电㊀㊀力㊀㊀科㊀㊀学㊀㊀与㊀㊀技㊀㊀术㊀㊀学㊀㊀报2022年5月图4㊀所提附加功率控制策略F i g u r e4㊀B l o c kd i a g r a mo f t h e p r o p o s e d s u p p l e m e n t a r yp o w e r c o n t r o l4㊀仿真分析为验证本文所提控制策略的有效性,在P S C A D/E MT D C中搭建了如图5所示的新能源电力系统㊂该系统新能源装机容量占比为40%,系统特性已与传统同步电源主导的电力系统有明显区别㊂测试系统包含3台等值发电机,每台发电机用经典二阶模型表示,并配有相应的调速系统㊂负荷采用恒阻抗模型,并通过R X模型表示的架空线路与发电机连接㊂光伏发电集中升压后经互联换流器接入3号结点㊂为了平抑新能源出力的波动,在直241563SG3SG2SG1P dcESSPV图5㊀测试新能源电力系统F i g u r e5㊀O u t l i n e o f t h e t e s t s y s t e m w i t hr e n e w a b l e e n e r g y i n t e g r a t i o n 流侧配有具备快速功率调制能力的储能系统㊂换流器采用功率 频率下垂控制,其与交流系统的无功交互控制为零㊂测试系统的主要参数如表1所示㊂表1㊀测试系统主要参数T a b l e1㊀C o n c e r n e d p a r a m e t e r s o f t h e t e s t s y s t e m参数单位数值测试系统基准容量MV㊃A100测试系统基准电压k V230测试系统频率H z50同步发电机S G1~3的惯量常数s23.64,7.84,11.01 S G1~3的暂态电抗p.u.0.06,0.12,0.18S G1~3调速器时间常数s5,3,3S G1~3调速器测速环节放大倍数 -25,-15,-20新能源装机容量与系统装机容量比值 0.4功率 频率下垂系数 -20频率事件启动阈值p.u.0.0005 4.1㊀负荷突增测试系统6号节点吸收功率突增0.4p.u.时系统的动态过程如图6所示㊂当负荷突增时,由于发电机发出功率小于系统消纳功率,发电机转子减速以释放旋转动能为交流系统提供功率支撑,系统频率随即下跌㊂65Copyright©博看网. All Rights Reserved.第37卷第3期张军六,等:基于本地测量的高比例新能源电力系统不平衡功率估算与附加功率控制策略频率/p .u .时间/s频率/p .u .换流器传输功率变化量/p .u .0.40.30.20.10.0图6㊀不同控制策略下负荷突增时的系统动态F i gu r e 6㊀D y n a m i c s o f t h e t e s t s y s t e mu n d e r s u d d e n i n c r e a s e o f l o a dw i t hd i f f e r e n t c o n t r o l s t r a t e gi e s 图6(a)为新能源不参与惯量响应与调频过程时系统的频率响应㊂由图6(a)可知,系统动态过程中,发电机频率曲线围绕系统C O I 频率曲线波动,发电机频率曲线二阶导数零点相连得到的分段线性曲线即为C O I 频率估算曲线㊂根据上述分析可知,本文所提C O I 频率估算方法所得的计算结果几乎与实际的系统C O I 曲线重合,很好地验证了所提频率估算方法的准确性㊂此外,从事故发生到检测出前2个二阶导数零点的时间间隔为0.584s ,说明所提方法可以快速估算系统惯量中心频率的变化率㊂图6(b )㊁(c )分别为下垂控制和所提控制下系统的动态过程㊂由图6(b )㊁(c )可知,由于新能源对交流系统的支撑作用,系统频率偏移明显较无附加控制时少㊂此外,下垂控制在系统频率偏离额定值较大时才能提供较强的功率支撑,其对应的频率最低点仍不理想(频率最低点约为0.9932p .u .)㊂由图6(c)可知,本文所提方法估算出的系统功率缺额与真实值十分接近,且所提控制策略可以在频率跌落初期迅速估算并补偿系统的功率缺额,因而对系统频率下跌有更好的抑制作用(频率最低点约为0.9944p.u .)㊂因此,所提控制策略可以改善系统受扰后的频率动态过程,提升系统的首摆稳定性㊂4.2㊀负荷突降测试系统5号节点消纳功率骤减0.6p .u .时系统的动态过程如图7所示㊂图7(a)为新能源不响应交流系统频率变化时的系统动态过程㊂由图7(a )可知,负荷减小后发电机产生功率盈余,使转子加速㊁系统频率上升,频率最高点约为1.0064p .u .㊂从事故发生到检测出前2个二阶导数零点的时间间隔为0.403s,满足附加功率控制的快速性要求㊂此外,分段线性估算曲线与真实的系统C O I 频率曲线十分接近,再次验证了所提C O I 频率估算方法的准确性㊂图7(b )㊁(c )分别为负荷突降时系统的频率响应过程与换流器的出力变化㊂由图7(b )㊁(c)可知,频率/p .u .时间/s分段线性近似1.00355频率/p .u .换流器传输功率变化量/p .u .图7㊀不同控制策略下负荷突减时的系统动态F i gu r e 7㊀D y n a m i c s o f t h e t e s t s y s t e mu n d e r s u d d e n d e c r e a s e o f l o a dw i t hd i f f e r e n t c o n t r o l s t r a t e gi e s 75Copyright ©博看网. 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配电系统可靠性评估方法综述
第6期(总第225期)2020年12月山西电力SHANXI ELECTRIC POWERNo.6(Ser.225)Dec. 2020配电系统可靠性评估方法综述杨贽磊\雷达\王浩2(1.国网山西省电力公司电力科学研究院,山西太原030001; 2.国网山西省电力公司晋中供电公司,山西晋中030600)摘要:近年来,配电系统中的设备不断增加,网架结构也愈加复杂,这种现状对配电系统的可靠性评估提出了更高的要求。
介绍了 2种可靠性评估方法,一种是优先遍历荷栽路径的序贯蒙特卡罗模拟法,该方法可以更加高效地统计出负荷点的各项可靠性指标,适用于电网结构复杂的配电系统;另一种是仿射最小路径法,该方法改进了传统的区间最小路径法,在考虑了配电系统参数不确定性的同时,提高了可靠性计算的区间精度。
关键词:配电系统;可靠性评估;蒙特卡罗模拟法;荷栽路径;仿射最小路径法中图分类号:TM732 文献标志码:A0引言在配电系统的可靠性评估中,首先要定义各 项可靠性指标,然后建立配电系统中元件和系统 的故障分析模型,根据该模型进行精准的迭代求 解或状态抽样,得到系统中的各项可靠性数据并 进行分析,找出系统中可靠性较差的区域,寻求 解决方案,最后,在确保系统可靠性达到一定标 准的同时,还要考虑解决方案的经济性问题,寻 求二者之间的平衡点。
1配网可靠性分析发展现状目前,比较常用的配电网可靠性评估手段有 解析法和模拟法2种"I。
其中,解析法的基本原收稿日期:2020-05-丨3,修回日期:2020-03-10基金项目:国网山西省电力公司科技项目(52053017000K)作者简介:杨赞磊(1990),男,山西朔州人,2015年毕业于武汉大学 电气工程专业,硕士,工程师,从事新能源、电能质量分析工作;雷达(1985),男,山西太原人,2011年毕业于青岛科技大学电力系统及其自动化专业,硕士,高级工程师,从事新能源、电能质量分析工作;王浩(1983),男,山西榆社人,2007年毕业于山西大学电力系统及其自动化专业,高级工程师,从事电网生产运行工作:文章编号:1671-0320 (2020) 06-00(M-04理为:了解系统中不同元件的功能,找出各元件 发生故障时可能影响的区域,根据元件和网架结 构之间的逻辑关系,构造出分析模型,使用数值 分析中的递推、迭代等方法对该模型进行运算求 解,以获取需要的各项指标数据IM。
状态监测技术在电力设备状态信息融合展示系统中的研究与应用
状态监测技术在电力设备状态信息融合展示系统中的研究与应用摘要:电力设备状态监测技术将向智能型、系统型的状态管理系统发展。
先进的传感器技术和智能信息处理技术在发展新型状态监测系统方面具有巨大的作用。
关键词:电力设备,状态监测,状态智能管理1 引言20世纪80年代,随着科学技术的发展,电力行业也从前的“电老大”一直垄断经营逐步改进为服务型企业,开始逐步的把更多的客户利益融入到了电力企业文化当中,为此提出:尽量少停电不停电检修,提供可靠安全的供电模式,以提高电能服务质量。
从而全面开展了多方面的电力检修及检测手段。
为保证电力系统的安全运行,对系统的重要设备的运行状态进行的监视与检测。
2 项目背景电力设备在运行中经受电的、热的、机械的负荷作用,以及自然环境(气温、气压、湿度以及污秽等)的影响,长期工作会引起老化、疲劳、磨损,以致性能逐渐下降,可靠性逐渐降低。
设备的绝缘材料在高电压、高温度的长期作用下,成分、结构发生变化,介质损耗增大,绝缘性能下降,最终导致绝缘性能的破坏;工作在大气中的绝缘子还受环境污秽的影响,表面绝缘性能下降,从而引起沿面放电故障。
设备的导电材料在长期热负荷作用下,会被氧化、腐蚀,使电阻、接触电阻增大,或机械强度下降,逐渐丧失原有工作性能。
设备的机械结构部件受长期负荷作用或操作,引起锈蚀、磨损而造成动作失灵、漏气漏液,或其他结构性破坏。
这些变化(称为劣化)的过程一般是缓慢的渐变的过程。
随着设备运行期增长,性能逐渐下降,可靠性逐渐下降,设备故障率逐渐增大,可能危及系统的安全运行,必须对这些设备的运行状态进行监测。
监测的目的在于及时发现设备的各种劣化过程的发展,以求在可能出现故障或性能下降到影响正常工作之前,及时维修、更换,避免发生危及安全的事故。
3 项目概述随着科学技术的发展,状态监测技术在我国逐渐开展起来,状态监测是利用传感技术和微电子技术对运行中的设备进行监测,获取反映进行状态的各种物理量,并对其进行分析处理,预测运行状况,必要时提供报警和故障诊断信息,避免因故障的进一步扩大而导致事故的发生,指导设备最佳的维修时机,为状态检修提供实时数据。
山西省电气检测地方标准
第一章总则一、本标准规定了电气防火安全检测的技术要求及电气火灾隐患判断方法;适用于35KV 及以下电力用户的电气防火安全检测;不适用于矿井地下部分、军事设施、核电厂的电气防火安全检测。
二、电气设备和线路及其附件应符合产品质量标准,有产品合格证,应与环境条件和规定的工作状态相适应。
三、电气防火安全检测应在电气设备和线路经过1h以上时间的满载运行,进入正常稳定的工作状态且温度变化率小于1℃/h后进行。
四、电气防火安全检测除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性规范和标准的规定。
第二章引用标准所有标准都会被修订,使用本标准的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范DB11/065-2000 北京市电气防火检测技术规范CJJ84-2000 汽车用燃气加气站技术规范GB50096-1999 住宅设计规范DL/T664-1999 带电设备红外诊断技术应用导则SD 292-1988 架空线路及设备运行规程(执行)GB50254-1996 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50257-1996 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB7000-1996 灯具安全要求与试验GB50229-1996 火力发电厂与变电站设计防火规范GB50045-1995 高层民用建筑设计防火规范GB 1497-1995 低压电器基本标准GB50052-1995 供配电系统设计规范GB50053-1995 10KV以下变电所设计规范GB50054-1995 低压配电设计规范GB50222-1995 建筑内部装修设计防火规范DL/T572-1995 电力变压器运行规程GB50217-1994 电力工程电缆设计规范GB50055-1993 通用用电设备配电设计规范GB50194-1993 建设工程施工现场供用电安全规范GB50174-1993 电子计算机机房设计规范GB50028-1993 城镇燃气设计规范GB50160-1992 石油化工企业设计防火规范GB50156-1992 小型石油库及汽车加油站设计规范JGJ/T16-1992 民用建筑电气设计规范GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50168-1992 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50169-1992 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50171-1992 电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范GB147-1990 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GB148-1990 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB149-1990 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB 763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热GBJ16-1987 建筑设计防火规范(2001年版)GB 6450-1986 干式电力变压器IEC60364-7-703 对装有桑拿浴加热器场所的电气安全要求IEC60364-7-704 对施工及土方工程现场的电气安全要求IEC60364-7-713 对家具的电气安全要求第三章变配电所第一节一般技术规定第3.1.1条室内变电所安装可燃油浸式变压器,应符合下列防火规定。
985及211工程院校电气工程研究生学科水平对比
电力电子与电力传动学科为国家二级重点学科,电力系统及其自动化为省级重点学科, 电气工程按一级学科博士点招生(无高压), 哈尔滨工业大学
电气工程“十二五”黑龙江省一级重点学科,电气工程工业和信息化部重点学科,电气 工程一级学科博士学位授权点 中国矿业大学(北京/徐州)
拥有电力电子与电力传动(2005)、综合电气化与自动化(2005 年自主设置)二级学科 博士学位授权点,电力电子与电力传动(1989)、电力系统及其自动化(2003)、电工理论与 新技术(2005)、电气工程二级硕士学位授权点 贵州大学
电力系统及其自动化为贵州省级重点学科,(貌似无博士点)电气工程一级学科硕士点。 北京航天航空大学
电机与电器、电力电子与电力传动 2 个二级硕士学位授权, 武汉理工大学 电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术 3 级硕士点,电气工程专业学位 授权点 大连海事大学 电力系统及其自动化、电力电子与电力传动 2 个二级硕士学位授权, 东华大学 电力电子与电力传动二级硕士学位授权,电气工程专业学位授权点 吉林大学 电力电子与电力传动、电工理论与新技术二级学科硕士点学位授予权 电子科技大学 电力电子与电力传动二级学科硕士点学位授予权 国防科技大学 电力电子与电力传动二级学科硕士点学位授予权 南开大学 电力电子与电力传动二级学科硕士点学位授予权 中山大学 电力电子与电力传动二级学科硕士点学位授予权
电力电子与电力传动二级学科博士学位授予权,电机与电器、电力系统及其自动化、电 力电子与电力传动、电工理论与新技术 4 个二级学科硕士点。
第四梯队(16 名):具有硕士学位授权点,包括一级硕士学位授权点,及部分二级学科 授权点 同济大学 电气工程一级学科硕士学位授权点 北京理工大学 电气工程一级学科硕士学位授权点 中南大学 电气工程一级学科硕士学位授权点 哈尔滨工程大学 电气工程一级学科硕士点。 中国石油大学(华东) 电气工程一级学科硕士点。 郑州大学 电气工程一级学科硕士点。 中国农业大学 电力系统及其自动化二级学科硕士点学位授予权,电气工程硕士学
新型电力系统全生命周期低碳评价指标体系与方法
第55卷 第1期2024年1月太原理工大学学报J O U R N A L O F T A I Y U A N U N I V E R S I T Y O F T E C HN O L O G YV o l .55N o .1 J a n .2024引文格式:张敏,李慧蓬,常潇,等.新型电力系统全生命周期低碳评价指标体系与方法[J ].太原理工大学学报,2024,55(1):38-45.Z HA N G M i n ,L I H u i p e n g ,C HA N G X i a o ,e t a l .L o w -c a r b o n e v a l u a t i o n i n d e x s ys t e m a n d m e t h o d f o r t h e w h o l e l i f e c y c l e o f t h e n e w p o w e r s y s t e m [J ].J o u r n a l o f T a i y u a n U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y,2024,55(1):38-45.收稿日期:2023-05-12;修回日期:2023-07-17基金项目:国家电网山西电力公司科技开发项目(52053022000F )第一作者:张敏(1988-),高级工程师,主要从事新能源运行分析㊁冲击性负荷研究,(E -m a i l )m e v i s a n @126.c o m 通信作者:李慧蓬(1985-),高级工程师,主要从事新能源并网检测与消纳研究,(E -m a i l )h u i p e n g_l i @163.c o m 新型电力系统全生命周期低碳评价指标体系与方法张 敏1,李慧蓬1,常 潇1,祗会强1,韩肖清2,白 桦2(1.山西省电力公司电力科学研究院,太原030001;2.太原理工大学电气与动力工程学院,太原030024)摘 要:ʌ目的ɔ新型电力系统低碳电网的构建对于全社会低碳经济的发展具有重要的推动作用,新型电力系统全生命周期低碳评价指标体系的建立对电网低碳发展具有重要意义㊂ʌ方法ɔ基于新型电力系统低碳电网全生命周期的分析,首先构建经济性㊁可靠性㊁低碳性3个一级指标,然后在一级指标的基础上筛选出9个二级指标对低碳电网进行评估,建立新型电力系统全生命周期低碳电网综合评价指标体系及核心评价指标体系,并对体系中各指标的意义进行了详细说明㊂ʌ结果ɔ利用电网的大量统计数据,建立不同新能源占比的典型场景并进行仿真,得出不同场景的低碳指标评价结果,证明本文所建立的低碳电网评价指标体系的可行性㊂关键词:低碳电网;全生命周期;指标体系;新型电力系统;新能源中图分类号:T M 73 文献标识码:AD O I :10.16355/j .t yu t .1007-9432.20230372 文章编号:1007-9432(2024)01-0038-08L o w -c a r b o n E v a l u a t i o n I n d e x S ys t e m a n d M e t h o d f o r t h e W h o l e L i f e C y c l e o f t h e N e w P o w e r S ys t e m Z H A N G M i n 1,L I H u i p e n g 1,C H A N G X i a o 1,Z H I H u i q i a n g 1,H A N X i a o q i n g 2,B A I H u a 2(1.S h a n x i E l e c t r i c P o w e r R e s e a r c h I n s t i t u t e ,T a i y u a n 030001,C h i n a ;2.C o l l e g e o f El e c t r i c a l a n d P o w e r E n g i n e e r i n g ,T a i y u a n U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y ,T a i yu a n 030024,C h i n a )A b s t r a c t :ʌP u r po s e s ɔT h e c o n s t r u c t i o n o f n e w l o w -c a r b o n p o w e r g r i d s f o r t h e w h o l e s o c i e t y h a s a n i m p o r t a n t r o l e i n p r o m o t i n g t h e d e v e l o p m e n t o f l o w -c a r b o n e c o n o m y,a n d t h e e s t a b l i s h -m e n t o f a n e w p o w e r s y s t e m w h o l e l i f e c y c l e l o w -c a r b o n e v a l u a t i o n i n d e x s y s t e m i s o f g r e a t s i g-n i f i c a n c e t o t h e d e v e l o p m e n t o f l o w -c a r b o n p o w e r g r i d .ʌM e t h o d s ɔO n t h e b a s i s o f t h e a n a l ys i s o f t h e w h o l e l i f e c y c l e o f t h e n e w p o w e r s y s t e m l o w c a r b o n g r i d ,t h r e e p r i m a r yi n d i c a t o r s o f e c o n o -m y ,r e l i a b i l i t y ,a n d l o w c a r b o n w e r e c o n s t r u c t e d a t f i r s t ,a n d t h e n n i n e s e c o n d a r yi n d i c a t o r s w e r e s c r e e n e d o n t h e b a s i s o f t h e p r i m a r y i n d i c a t o r s t o e v a l u a t e t h e l o w c a r b o n g r i d .A c o m pr e h e n s i v e e v a l u a t i o n i n d e x s y s t e m w i t h a c o r e e v a l u a t i o n i n d e x s y s t e m o f t h e n e w p o w e r s ys t e m l o w c a r b o n g r i d f o r t h e w h o l e l i f e c y c l e w a s e s t a b l i s h e d ,a n d a d e t a i l e d e x p l a n a t i o n o f t h e s i gn i f i c a n c e o f e a c h i n d i c a t o r i n t h e s y s t e m w a s p r o v i d e d .ʌR e s u l t s ɔB y u s i n g a l a r ge a m o u n t of s t a t i s t i c a l d a t a f r o m t h e p o w e rg r i d ,t y p i c a l s c e n a r i o s w i th di f f e r e n t n e w e n e r g yr a t i o s w e r e e s t a b l i s h e d a n d s i m u l a t e d .T h e o b t a i n e d e v a l u a t i o n r e s u l t s o f l o w c a r b o n i n d i c a t o r s f o r d i f f e r e n t s c e n a r i o s p r o v e t h e f e a s i b i l i -t y o f t h e l o w c a r b o n g r i d e v a l u a t i o n i n d e x s y s t e m e s t a b l i s h e d i n t h i s p a p e r.K e y w o r d s:l o w c a r b o n g r i d;w h o l e l i f e c y c l e;i n d i c a t o r s y s t e m;n e w p o w e r s y s t e m;n e we n e r g y当今世界,全球气候变化成为威胁人类社会发展的重要问题[1]㊂2003年,英国政府公布的能源白皮书O u r e n e r g y f u t u r e c r e a t i n g a l o w c a r b o n e c o n-o m y中[2],首次提出了低碳经济的发展概念,倡导通过调整能源结构,积极发展低碳技术,减少二氧化碳排放,降低能源供应风险,在世界范围内引起很大反响,随后制定了具体发展规划[3]㊂中国国家发展和改革委员会㊁国家能源局印发的‘ 十四五 现代能源体系规划“强调,要加快推进能源绿色化㊁低碳化,促进新型电力系统建设㊂数据显示,能源燃烧是我国主要的二氧化碳排放源,占全部二氧化碳排放的88%左右,电力行业排放又约占能源行业排放的41%,是碳排放与煤炭消费占比最大的单一行业[4]㊂为构建我国新型电力系统,实现碳达峰㊁碳中和目标,提升电力系统的新能源消纳能力,当务之急是大力发展风电㊁光伏等新能源技术,逐渐提高电力系统新能源占比[5]㊂同时,电力行业也有着极大的减排潜力[6]㊂近年来,国内企业积极响应国家号召,进行节能减排,并制定了低碳发展的工作策略㊂通过推行西电东送㊁优化系统调度运行[7]㊁开展节能服务等一系列措施,已经取得了一定的低碳效益㊂因此,合理评估电网的低碳水平,使新型电力系统的规划更加科学合理,显得尤为重要[8-9]㊂低碳电网评价指标体系是对电网低碳发展相关要素的提炼总结,全面揭示了与电网低碳发展息息相关的关键因素㊂完善准确的全生命周期低碳评价指标体系对低碳电网综合评价至关重要㊂目前在低碳电网及其综合评价领域,已有学者开展了一定的研究工作㊂文献[10]介绍了智能电网对构建低碳电网的影响与作用㊂文献[11]建立源-网-荷多层关键指标体系,以主客观权重偏差平方和最小为前提,利用层次分析,构造指标隶属度函数㊂文献[12]对低碳电网评价体系进行构建,概述了指标的选取原则与方式,提出了一套低碳电网综合量化评价方法㊂文献[13-14]建立了电网节能减排及低碳效益的指标体系,但所建立的指标体系全面性不足,且缺乏结合实际数据的分析㊂文献[15]则提出了智能电网低碳效益的评估模型,可量化计算负荷整形㊁用户节能等措施实现的具体效益,但模型不适用于电网低碳发展状况的全面评价㊂为此,本文提出包含源-网-荷的全生命周期新型电力系统运行中的低碳评价体系,即,综合评价和核心评价指标体系,通过从经济型㊁可靠性㊁低碳性3个方面综合制定的评价模型,实现合理低碳综合评价,支持能源绿色可持续发展㊂1低碳电网指标体系1.1低碳评价体系制定依据针对新型电力系统的构成特点,结合与低碳发展有关的重要因素,制定包含源-网-荷的全生命周期低碳指标㊂首先形成经济性㊁可靠性㊁低碳性3项一级指标㊂但是在各一级指标下,存在指标数目较多㊁部分指标难以统计㊁使用难度大的问题㊂因此,考虑在前述影响因素的基础上做进一步筛选㊁精简,制定一套针对性及实用性更强的新型电力系统全生命周期低碳核心评价指标体系㊂体系的制定依据以下4项原则[16]:1)指标的选择应具有针对性㊂所选指标应反映新型电力系统运行带来的碳排放㊂例如,在核心指标体系中不考虑电网建设指标㊂为避免指标间的过度重叠,应选择普遍性㊁代表性和信息含量高的指标,以减少评价结果的重复性㊂2)指标的选择应具有全面性㊂所选指标应多角度㊁全面反映新型电力系统不同运行时期的碳排放㊂需要综合考虑具体指标的灵敏度,即:效率和促进降碳能力的因素㊂此外,还需要对指标在不同运行时间下的碳排放进行静态和动态的评估,以更全面㊁更准确地反映新电力系统的低碳效果㊂3)指标的选择应具有易操作性㊂指标的选择既不能太多,也不能太少,要适量,便于评估新型电力系统的低碳效益㊂同时,必须确保所选指标易于操作㊂4)指标的选择应具有可量化性㊂新型电力系统的发展具有复杂性,既要有定性指标,又要有定量指标㊂定性指标反映了新型电力系统促进系统低碳化发展的能力㊁效果㊁作用等,而定量指标则用来反映新型电力系统促进低碳发展的投入量㊁产出量㊁减排量等具体数值㊂因此,定性指标可以更准确地反映出新型电力系统的低碳效率水平,而定量指标则93第1期张敏,等:新型电力系统全生命周期低碳评价指标体系与方法可以更准确地衡量其投入产出效率,从而更好地指导新型电力系统的可持续发展㊂此外,对指标的选取要进行动态维护㊂由于近年来中国新型电力系统的发展以及先进技术的引入,影响新型电力系统碳排放的因素也可能发生变化㊂因此,应结合我国新型电力系统的发展进程,适当对已被选取指标进行调整㊂1.2 低碳评价指标的选取为确保新型电力系统能够实现低碳环保,所选取的评价指标要具有全面性㊁合理性和可操作性,并且要按照图1的步骤进行选择㊂一是基于新型电力系统低碳效益的实现路径,分别在源-网-荷侧筛选出能够影响新型电力系统低碳效益的关键因素,据此初步选出评价新型电力系统低碳效益的综合评价指标㊂二是通过问卷调查的方式,可以获取有关初选评价指标的宝贵信息,并且通过效度检验和信度检验,来评估这些指标的合理性,从而剔除不符合要求的指标,从而达到对初选指标的最佳优化㊂三是通过对综合评价指标进行优化,从3个一级指标出发,建立一个全生命周期新型电力系统低碳化建设的核心评价指标体系㊂综合指标初选两侧综合指标荷侧综合指标源侧综合指标筛选影响新型电力系统碳排放的综合因素指标重要性评估完成指标选取图1 新型电力系统低碳化建设关键指标选取流程F i g .1 F l o w c h a r t o f s e l e c t i n g k e yi n d i c a t o r s f o r l o w -c a r b o n c o n s t r u c t i o n o f n e w p o w e r s ys t e m 1.3 低碳电网综合评价指标体系根据输变电工程的全生命周期历程,结合与电网低碳发展相关的关键因素[17],在各一级指标下,筛选其中最能反映电网低碳效益的因素并设计适当的指标,最终形成一套规模适度且能够全面反映新型电力系统全生命周期发展状况的综合评价指标体系[18]㊂基于以上思路,制定出评价指标体系,详细展示如图2所示㊂根据1.2的低碳电网评价指标选取得到各项评价体系再由专家打分得到不同指标的支持率,如表1所示㊂经过筛选,确定了一套能够有效反映新型电力系统电网低碳效益的核心评价指标体系,该体系支持率超过60%,具有较高的可操作性,可以满足不同时间尺度的需求㊂经济指标设备运维成本网损率弃风减少率弃光减少率峰谷差率出力波动率系统互补性线路负载率用电可靠性重复停电概率变压器容载比清洁能源消纳率新能源波动性C O2减排率网损新能源出力占比新能源利用率弃风弃光成本碳排放成本化石燃料成本评估指标可靠指标环境指标一级指标二级指标图2 新型电力系统的评估指标体系F i g .2 E v a l u a t i o n i n d i c a t o r s y s t e m f o r n e w p o w e r s ys t e m s 表1 低碳评价指标支持率T a b l e 1 S u p po r t r a t e f o r l o w c a r b o n e v a l u a t i o n i n d i c a t o r s 单位:%指标支持率指标支持率燃料成本80设备选型40峰谷差率80充放电深度40电源利用小时数40电压波动性80新能源利用率60碳排放量90网损80充放电频率40能源互补性60新能源波动性80电力负荷结构40新能源出力占比701.4 低碳电网核心评价指标体系综合评估指标体系能够充分反映出电力行业的低碳化发展的各种元素和技术特征(见图2),但它仍有许多弊端,例如指标过于庞杂,某些指标无法准确统计,应用起来比较困难㊂为此,从这些指标体系中经过细致的挑选和优化,建立一套具有更高的针对性和可操作性的新型电力系统全生命周期低碳评价体系㊂根据已有的评价模型体系,从经济性㊁可靠性㊁低碳性3大方面构建典型运行指标㊂利用已有运行模拟方法及数据,对运行指标值进行计算并分析结果㊂1.4.1 经济性指标1)燃料成本F 1.F 1=1-W 1,1W 1,1+W 1,2.(1)04太原理工大学学报 第55卷式中:W 1,1表示火电机组出力值,W 1,2表示新能源出力值㊂2)网损率F 2.F 2=1-c 2,1W 2,1c 2,2W 2,2.(2)式中:W 2,1表示网损值;W 2,2表示机组总出力;c 2,1表示网损成本系数,取值为0.05;c 2,2为火电机组成本系数,取值为0.3.3)新能源利用率F 3.F 3=1-W 3,1+W 3,2W 3,3.(3)式中:W 3,1表示弃风功率;W 3,2表示弃光功率;W 3,3表示新能源出力总功率㊂1.4.2 可靠性指标1)能源互补性F 4.F 4=1-W 4,1+W 4,2-W 4,3W 4,1+W 4,2+W 4,3.(4)式中:W 4,1表示风机出力值;W 4,2表示光伏出力值;W 4,3表示负荷功率值㊂2)峰谷差率F 5.F 5=1-W 5,1-W 5,2W 5,1.(5)式中:W 5,1表示负荷峰值;W 5,2表示负荷谷值㊂3)电压波动率F 6.F 6=1-U 1-U 2U 1.(6)式中:U 1表示电压峰值;U 2表示电压谷值㊂1.4.3 低碳性指标1)新能源出力占比F 7.F 7=W 7,1W 7,1+W 7,2.(7)式中:W 7,1表示新能源出力值;W 7,2表示火电机组出力值㊂2)碳排放量F 8.F 8=1-c 8,1W 8,1W 8,2.(8)式中:W 8,1表示火电机组功率;c 8,1表示碳排放系数,取值为0.785;W 8,2表示碳排放量总和㊂3)新能源波动性F 9.F 9=12(P WT ,t -P WT ,t -1)223P WT ,m a x+(P P V ,t -P P V ,t -1)223P P V ,m a x,t =1,2, ,24.(9)式中:P WT ,t 和P P V ,t 分别表示t 时刻的风电和光伏出力值;P WT ,m a x 和P P V ,m a x 分别表示风电和光伏出力的最大值㊂2 低碳电网综合评价方法通过运用第1节阐述的低碳电网综合评价指标体系与核心评价指标体系,结合实际情况,构建一个全面的新型电力系统全生命周期低碳评价体系评估模型,以满足不断变化的环境需求㊂步骤如下:1)数据预处理阶段㊂根据山西电网的运行状况,采用可再生能源时序出力模拟技术,从而获取大量的运行方式数据,以弥补历史运行数据的缺失㊂此外,利用新型电力系统模拟实际系统的各种运行状态,并预测可能发生的故障情况,从而实现大规模的数据生成㊂2)构建一个完整的评估体系,合理地调整每个指标的权重系数,可以采取主观㊁客观和综合相结合的方法㊂3)设立综合评价指标,其表达式为:A =(c 1w 1)2+(c 2w 2)2+ +(c nw n )2.(10)式中:A 表示综合评价值;c 1,c 2, ,c n 表示各评价指标对应的权重值;w 1,w 2, ,w n 表示各指标的对应值㊂A 对应情况见表2.表2 综合评价值T a b l e 2 O v e r a l l e v a l u a t i o n i n d i c a t o r s分组A经济性可靠性低碳性新能源占比10%0.08600.23100.1516新能源占比20%0.08090.22640.1565新能源占比30%0.08130.22020.1575新能源占比40%0.08610.21470.16094)通过结果展示环节,可以更加直观地审视评估结果,从而更好地了解各个场景的碳排放情况㊂此外,还可以通过绘制雷达图来清晰地展示出各个场景的优势和不足,从而更好地评估其低碳化发展的潜力㊂3 不同占比新能源场景分析取新能源占比10%㊁20%㊁30%㊁40%四组典型场景与新能源占比50%越界一组典型场景,基于本文建立的运行模拟方法对典型运行指标进行对比分析,其中新能源占比20%场景下的负荷与风光出力曲线如图3所示㊂14 第1期 张 敏,等:新型电力系统全生命周期低碳评价指标体系与方法风电负荷光伏4 0003 5003 0002 5002 0001 5001 0005000功率/ k W 510152025时刻/ h图3 负荷及风光出力示意F i g .3 S c h e m a t i c d i a g r a m o f l o a d a n d s c e n e r y o u t pu t 如下表3与图4是新能源占比10%的情况下各个指标的指标值以及权重情况㊂表3 新能源占比为10%时的指标值与权重T a b l e 3 N e w e n e r g y a c c o u n t i n g fo r 10%o f t h e t o t a l 一级指标权重二级指标指标值权重经济性指标0.26燃料成本0.45300.140网损率0.77510.050新能源利用率0.99730.070可靠性指标0.42能源互补性0.23770.130峰谷差率0.66070.090电压波动率0.98400.200低碳性指标0.32新能源出力占比0.15300.110碳排放量0.79570.140新能源波动性0.96730.070网损率指标得分燃料成本新能源波动性碳排放量新能源出力占比电压波动率峰谷差率能源互补性新能源利用率图4 新能源占比10%情况指标图F i g .4 I n d e x c h a r t f o r t h e n e w e n e r g y a c c o u n t i n g fo r 10% 由上述信息可知新能源占比10%的情况下,新能源利用率较高为0.99,但其出力占比较低只有0.15;由于接入的新能源较少,所以电压比较稳定,系统整体的稳定性较高㊂如下表4与图5是新能源占比20%的情况下各个指标的指标值以及权重情况㊂由上述信息可知新能源占比20%的情况下,与新能源占比10%时相似,新能源利用率较高但其出力占比较低只有0.19;由于接入的新能源较少,所以电压较为稳定,系统整体的稳定性较高;但由于新能源成本较高,所以其成本有所提高从0.45提高到0.49.表4 新能源占比为20%时的指标值与权重T a b l e 4 N e w e n e r g y ac c o u n t s f o r 20%o f t h e t o t a l 一级指标权重二级指标指标值权重经济性指标0.26燃料成本0.49220.140网损率0.75820.050新能源利用率0.98600.070可靠性指标0.42能源互补性0.34310.130峰谷差率0.66070.090电压波动率0.97690.200低碳性指标0.32新能源出力占比0.19220.110碳排放量0.82020.140新能源波动性0.92470.070网损率指标得分燃料成本新能源波动性碳排放量新能源出力占比电压波动率峰谷差率能源互补性新能源利用率图5 新能源占比20%情况指标图F i g .5 I n d e s c h a r t f o r t h e n e w e n e r g y a c c o u n t i n g fo r 20% 如下表5与图6是新能源占比30%的情况下各个指标的指标值以及权重情况㊂表5 新能源占比为30%时的指标值与权重T a b l e 5 N e w e n e r g y a c c o u n t i n g fo r 30%o f t h e t o t a l 一级指标权重二级指标指标值权重经济性指标0.26燃料成本0.54510.140网损率0.72370.050新能源利用率0.96390.070可靠性指标0.42能源互补性0.43530.130峰谷差率0.66070.090电压波动率0.96300.200低碳性指标0.32新能源出力占比0.24510.110碳排放量0.82390.140新能源波动性0.90360.070由上述信息可知新能源占比30%的情况下,随着新能源占比的不断提升,新能源利用率也随之下降到0.96且新能源出力占比也由0.15提升到0.245,其能源互补性也不断增加;由于接入的新能源增长,所以电压波动较大,系统整体的稳定性下降;由于新能源成本较高,所以其成本有所提高达到0.54.如下表6与图7是新能源占比40%的情况下24太原理工大学学报 第55卷各个指标的指标值以及权重情况㊂网损率指标得分燃料成本新能源波动性碳排放量新能源出力占比电压波动率峰谷差率能源互补性新能源利用率图6 新能源占比为30%的情况指标图F i g .6 I n d e x c h a r t f o r t h e n e w e n e r g y a c c o u n t i n g fo r 30%表6 新能源占比为40%时的指标值与权重T a b l e 6 N e w e n e r g y a c c o u n t i n g fo r 40%o f t h e t o t a l 一级指标权重二级指标指标值权重经济性指标0.26燃料成本0.66680.140网损率0.67230.050新能源利用率0.93620.070可靠性指标0.42能源互补性0.57860.130峰谷差率0.66070.090电压波动率0.94250.200低碳性指标0.32新能源出力占比0.26680.110碳排放量0.84110.140新能源波动性0.87310.070网损率指标得分燃料成本新能源波动性碳排放量新能源出力占比电压波动率峰谷差率能源互补性新能源利用率图7 新能源占比为40%的情况指标图F i g .7 I n d e x c h a r t f o r t h e n e w e n e r g y a c c o u n t i n g fo r 40% 由上述信息可知新能源占比40%的情况下,新能源利用率明显下降且新能源出力占比提升达到0.26,其能源互补性不断增加,碳排放量指标由10%的0.79增加到0.84;电压波动达到0.94较大,系统整体的稳定性下降;由于新能源成本较高,所以其成本有所提高,网损率由10%的0.77下降到0.63.如下表7与图8是新能源占比50%的情况下各个指标的指标值以及权重情况㊂表7 新能源占比为50%时的指标值与权重T a b l e 7 N e w e n e r g y a c c o u n t i n g fo r 50%o f t h e t o t a l 一级指标权重二级指标指标值权重经济性指标0.26燃料成本0.52510.140网损率0.70370.050新能源利用率0.89730.070可靠性指标0.42能源互补性0.43380.130峰谷差率0.63070.090电压波动率0.87920.200低碳性指标0.32新能源出力占比0.24530.110碳排放量0.83290.140新能源波动性0.86310.070网损率指标得分燃料成本新能源波动性碳排放量新能源出力占比电压波动率峰谷差率能源互补性新能源利用率图8 新能源占比50%情况指标图F i g .8 I n d e x c h a r t f o r t h e n e w e n e r g y a c c o u n t i n g fo r 50% 由上述信息可知新能源占比50%的情况下,当新能源的占比超过一定的比例时,新能占比与出力反而出现下降的趋势,而且经济性与可靠性也随之下降㊂将新能源占比10%㊁20%㊁30%㊁40%综合比较,图9中面积较大的场景是较好的场景㊂随着新能源占比的逐渐增多,其低碳性与经济性总体呈现上升的趋势;其可靠性呈下降的趋势,由图9可知在新能源占比30%的情况下,其性能图面积最大,故需从3个角度综合比较选取合适的新能源占比情况㊂经济性低碳性可靠性场景1场景2场景3场景4图9 总体评分指标图F i g .9 O v e r a l l s c o r e i n d i c a t o r g r a ph 4 结束语由于新能源发电具有随机性㊁分散性㊁波动性等34 第1期 张 敏,等:新型电力系统全生命周期低碳评价指标体系与方法特点,本文建立新型电力系统全生命周期低碳评价体系,从经济性㊁可靠性㊁低碳性三个方面对低碳电网进行评估,得到新型电力系统低碳电网评价体系模型,并利用不同比例的新能源占比情况进行分析,评价其低碳电网效益发展趋势,为新型电力系统规划工作提供科学指导㊂本文的主要结论如下: 1)经济性总体随着新能源占比的不断提升有所升高,但当新能源出力占比达到峰值之后由于新能源出力的浪费,会呈下降的趋势㊂2)由于新能源发电的不确定性特点,可靠性会随着新能源占比的不断提升而下降,造成电力系统的不稳定㊂3)低碳性整体由于新能源出力的不断提升有所提升㊂故新能源占比的不断提升为电网的低碳发展做出很大的贡献,其经济性与可靠性也是衡量电网的重要指标,故需平衡三者的情况,得到新能源低碳发展的最优解㊂参考文献:[1]S T E R N N H.T h e e c o n o m i c s o f c l i m a t e c h a n g e:t h e s t e r n r e v i e w[J].A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w,2007,98(2):1-37.[2] U K D E P A R T M E N T T R A D E.E n e r g y w h i t e p a p e r:o u r e n e r g y f u t u r e-c r e a t i n g a l o w c a r b o n e c o n o m y[E B/O L].[2003-02-24].h t t p s:ʊa s s e t s.p u b l i s h i n g.s e r v i c e.g o v.u k/m e d i a/5a7c1f5940f0b645b a3c6d4f/5761.p d f.[3] G O V E R NM E N T H M.T h e U K l o w c a r b o n t r a n s i t i o n p l a n-a n a l y t i c a l a n n e x[E B/O L].[2009-05-15].h t t p s:ʊa s s e t s.p u b l i s h-i n g.s e r v i 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电气工程研究生招生院校
电气工程硕士研究生招生机构电气工程(共20个一级学科招生单位)清华大学、中国科学院研究生院、中国电力科学研究所、天津大学、华北电力大学、河北工业大学、沈阳工业大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学、上海交通大学、东南大学、浙江大学、山东大学、武汉大学、华中科技大学、湖南大学、华南理工大学、重庆大学、西南交通大学、西安交通大学电机与电器(共29个二级学科招生单位)北京交通大学、北京航空航天大学、河北科技大学、太原理工大学(B)、大连理工大学、辽宁工程技术大学、哈尔滨工程大学、同济大学、上海大学、南京航空航天大学(B)、中国矿业大学、江苏大学、合肥工业大学、福州大学(B)、南昌大学、河南理工大学郑州轻工业学院、四川大学、西北工业大学(B)、北京理工大学、上海理工大学、江南大学、扬州大学、西安电子科技大学、武汉理工大学、湖北工业大学、株洲工学院电力系统及其自动化(共43个二级学科招生单位)北京交通大学(B)、中国农业大学、铁道科学研究所、天津理工大学、燕山大学、太原理工大学、大连理工大学、东北大学、东北电力学院、哈尔滨工程大学、同济大学、南京航空航天大学、中国矿业大学、河海大学(B)、国网南京自动化研究院、合肥工业大学、福州大学、华东交通大学、南昌大学、青岛大学、郑州大学、三峡大学、中南大学、长沙理工大学、广东工业大学、广西大学(B)、四川大学(B)、西华大学、贵州工业大学、昆明理工大学、西北工业大学、西安理工大学、西安科技大学、兰州理工大学、新疆大学、上海电力学院、山西大学、内蒙古工业大学、大连海事大学、辽宁工业大学、山东科技大学、山东理工大学、河南理工大学高电压与绝缘技术(共5个二级学科招生单位)北京交通大学、东北电力学院、长沙理工大学、广西大学、四川大学电力电子与电力传动(共73个二级学科招生单位)北京交通大学(B)、北京航空航天大学、北方工业大学、南开大学、石家庄铁道学院、燕山大学、太原科技大学、太原理工大学、内蒙古工业大学、东北大学、辽宁工程技术大学、大连海事大学、辽宁工业大学、吉林大学、东北电力学院、长春工业大学、哈尔滨工程大学、黑龙江科技学院、大庆石油学院、同济大学、上海理工大学、上海海事大学(B)、东华大学、上海大学(B)、南京航空航天大学(B)、南京理工大学、中国矿业大学(B)、河海大学、江南大学、江苏大学(B)、合肥工业大学(B)、安徽工业大学、安徽理工大学、福州大学、南昌大学、山东科技大学、山东理工大学、郑州大学、河南理工大学、河南科技大学、武汉理工大学、湖北工业大学、湘潭大学、中南大学、株洲工学院、中山大学、广东工业大学、广西大学、四川大学、西华大学、核工来西南物理研究院、贵州工业大学、西北工业大学、西安理工大学(B)、西安电子科技大学、西安科技大学、陕西科技大学、兰州理工大学、兰州交通大学、北京理工大学、中国石油大学、辽宁科技大学、大连交通大学、北华大学、江苏科技大学、西安石油大学、西安工程科技学院、电子科技大学、昆明理工大学、冶金自动化研究设计院、军械工程学院、海军航空工程学院电工理论与新技术(共21个二级学科招生单位)北京交通大学、燕山大学、大连理工大学、东北大学、上海大学、南京师范大学、合肥工业大学、华侨大学、福州大学、郑州大学、中南大学、四川大学、西北工业大学、重庆邮电学院、辽宁工程技术大学、吉林大学、郑州轻工业学院、武汉理工大学、兰州理工大学、兰州交通大学、新疆大学2011年全国硕士研究生招生专业目录查询查询条件:任意省/市/区任意学校(08)建筑学硕士门类(0808)电气工程学科任意专业招生单位所在省市招生单位名称是否211是否研究生院是否985是否自划线是否有博士点(11)北京市(10003)清华大学是是是是是(11)北京市(10004)北京交通大学是是否否是(11)北京市(10006)北京航空航天大学是是是是是(11)北京市(10007)北京理工大学是是是是是(11)北京市(10009)北方工业大学否否否否否(11)北京市(10019)中国农业大学是是是是是(11)北京市(10054)华北电力大学是否否否是(11)北京市(11413)中国矿业大学(北京)是是否否是(11)北京市(80001)中国科学院研究生院否否否否是(11)北京市(82302)中国电力科学研究院否否否否是(11)北京市(82605)冶金自动化研究设计院否否否否否(11)北京市(83801)中国铁道科学研究院否否否否是(11)北京市(90034)装甲兵工程学院否否否否是(12)天津市(10056)天津大学是是是是是(12)天津市(10060)天津理工大学否否否否否(13)河北省(10079)华北电力大学(保定)是否否否否(13)河北省(10080)河北工业大学是否否否是(13)河北省(10082)河北科技大学否否否否否(13)河北省(10107)石家庄铁道大学否否否否否(13)河北省(10216)燕山大学否否否否是(13)河北省(90035)军械工程学院否否否否是(14)山西省(10108)山西大学否否否否是(14)山西省(10109)太原科技大学否否否否是(14)山西省(10112)太原理工大学是否否否是(15)内蒙古自治区(10128)内蒙古工业大学否否否否是(21)辽宁省(10141)大连理工大学是是是是是(21)辽宁省(10142)沈阳工业大学否否否否是(21)辽宁省(10145)东北大学是是是是是(21)辽宁省(10146)辽宁科技大学否否否否是(21)辽宁省(10147)辽宁工程技术大学否否否否是2011年全国硕士研究生招生专业目录查询查询条件:任意省/市/区任意学校(08)建筑学硕士门类(0808)电气工程学科任意专业招生单位所在省市招生单位名称是否211是否研究生院是否985是否自划线是否有博士点(21)辽宁省(10150)大连交通大学否否否否是(21)辽宁省(10151)大连海事大学是否否否是(21)辽宁省(10154)辽宁工业大学否否否否否(22)吉林省(10183)吉林大学是是是是是(22)吉林省(10188)东北电力大学否否否否否(22)吉林省(10190)长春工业大学否否否否否(22)吉林省(10201)北华大学否否否否否(10213)哈尔滨工业大是是是是是(23)黑龙江省学(10214)哈尔滨理工大否否否否是(23)黑龙江省学(10217)哈尔滨工程大是是否否是(23)黑龙江省学(10219)黑龙江科技学否否否否否(23)黑龙江省院(23)黑龙江省(10220)东北石油大学否否否否是(31)上海市(10247)同济大学是是是是是(31)上海市(10248)上海交通大学是是是是是(31)上海市(10252)上海理工大学否否否否是(31)上海市(10254)上海海事大学否否否否是(31)上海市(10255)东华大学是否否否是(31)上海市(10256)上海电力学院否否否否否(31)上海市(10280)上海大学是否否否是(32)江苏省(10286)东南大学是是是是是(32)江苏省(10287)南京航空航天大学是是否否是(32)江苏省(10288)南京理工大学是是否否是(32)江苏省(10289)江苏科技大学否否否否是(32)江苏省(10290)中国矿业大学是是否否是(32)江苏省(10294)河海大学是是否否是(32)江苏省(10295)江南大学是否否否是(32)江苏省(10299)江苏大学否否否否是(32)江苏省(10319)南京师范大学是否否否是(32)江苏省(11117)扬州大学否否否否是(32)江苏省(82303)国网电力科学研究院否否否否否2011年全国硕士研究生招生专业目录查询查询条件:任意省/市/区任意学校(08)建筑学硕士门类(0808)电气工程学科任意专业招生单位所在省市招生单位名称是否211是否研究生院是否985是否自划线是否有博士点(21)辽宁省(10150)大连交通大学否否否否是(21)辽宁省(10151)大连海事大学是否否否是(21)辽宁省(10154)辽宁工业大学否否否否否(22)吉林省(10183)吉林大学是是是是是(22)吉林省(10188)东北电力大学否否否否否(22)吉林省(10190)长春工业大学否否否否否(22)吉林省(10201)北华大学否否否否否(10213)哈尔滨工业大是是是是是(23)黑龙江省学(10214)哈尔滨理工大否否否否是(23)黑龙江省学(10217)哈尔滨工程大是是否否是(23)黑龙江省学(10219)黑龙江科技学否否否否否(23)黑龙江省院(23)黑龙江省(10220)东北石油大学否否否否是(31)上海市(10247)同济大学是是是是是(31)上海市(10248)上海交通大学是是是是是(31)上海市(10252)上海理工大学否否否否是(31)上海市(10254)上海海事大学否否否否是(31)上海市(10255)东华大学是否否否是(31)上海市(10256)上海电力学院否否否否否(31)上海市(10280)上海大学是否否否是(32)江苏省(10286)东南大学是是是是是(10287)南京航空航天是是否否是(32)江苏省大学(32)江苏省(10288)南京理工大学是是否否是(32)江苏省(10289)江苏科技大学否否否否是(32)江苏省(10290)中国矿业大学是是否否是(32)江苏省(10294)河海大学是是否否是(32)江苏省(10295)江南大学是否否否是(32)江苏省(10299)江苏大学否否否否是(32)江苏省(10319)南京师范大学是否否否是(32)江苏省(11117)扬州大学否否否否是(32)江苏省(82303)国网电力科学研究院否否否否否2011年全国硕士研究生招生专业目录查询查询条件:任意省/市/区任意学校(08)建筑学硕士门类(0808)电气工程学科任意专业招生单位所在省市招生单位名称是否211是否研究生院是否985是否自划线是否有博士点(32)江苏省(90006)解放军理工大学否否否否是(33)浙江省(10335)浙江大学是是是是是(34)安徽省(10359)合肥工业大学是否否否是(34)安徽省(10360)安徽工业大学否否否否否(34)安徽省(10361)安徽理工大学否否否否是(34)安徽省(80168)中科院合肥物质科学研究院否否否否是(35)福建省(10385)华侨大学否否否否是(35)福建省(10386)福州大学是否否否是(36)江西省(10403)南昌大学是否否否是(36)江西省(10404)华东交通大学否否否否否(37)山东省(10422)山东大学是是是是是(37)山东省(10424)山东科技大学否否否否是(37)山东省(10425)中国石油大学(华东)是是否否是(37)山东省(10433)山东理工大学否否否否否(37)山东省(11065)青岛大学否否否否是(37)山东省(90039)海军航空工程学院否否否否是(41)河南省(10459)郑州大学是否否否是(41)河南省(10460)河南理工大学否否否否是(41)河南省(10462)郑州轻工业学院否否否否否(41)河南省(10464)河南科技大学否否否否否(42)湖北省(10486)武汉大学是是是是是(42)湖北省(10487)华中科技大学是是是是是(42)湖北省(10497)武汉理工大学是否否否是(42)湖北省(10500)湖北工业大学否否否否否(42)湖北省(11075)三峡大学否否否否否(86215)武汉船用电力推进装否否否否否(42)湖北省置研究所(42)湖北省(90038)海军工程大学否否否否是(42)湖北省(90047)空军雷达学院否否否否是(43)湖南省(10530)湘潭大学否否否否是(43)湖南省(10532)湖南大学是是是是是2011年全国硕士研究生招生专业目录查询查询条件:任意省/市/区任意学校(08)建筑学硕士门类(0808)电气工程学科任意专业招生单位所在招生单位名称是否是否研究是否是否自划是否有博士点省市211 生院985线(32)江苏省(90006)解放军理工大学否否否否是(33)浙江省(10335)浙江大学是是是是是(34)安徽省(10359)合肥工业大学是否否否是(34)安徽省(10360)安徽工业大学否否否否否(34)安徽省(10361)安徽理工大学否否否否是(34)安徽省(80168)中科院合肥物质科学研究院否否否否是(35)福建省(10385)华侨大学否否否否是(35)福建省(10386)福州大学是否否否是(36)江西省(10403)南昌大学是否否否是(36)江西省(10404)华东交通大学否否否否否(37)山东省(10422)山东大学是是是是是(37)山东省(10424)山东科技大学否否否否是(37)山东省(10425)中国石油大学(华东)是是否否是(37)山东省(10433)山东理工大学否否否否否(37)山东省(11065)青岛大学否否否否是(37)山东省(90039)海军航空工程学院否否否否是(41)河南省(10459)郑州大学是否否否是(41)河南省(10460)河南理工大学否否否否是(41)河南省(10462)郑州轻工业学院否否否否否(41)河南省(10464)河南科技大学否否否否否(42)湖北省(10486)武汉大学是是是是是(42)湖北省(10487)华中科技大学是是是是是(42)湖北省(10497)武汉理工大学是否否否是(42)湖北省(10500)湖北工业大学否否否否否(42)湖北省(11075)三峡大学否否否否否(42)湖北省(86215)武汉船用电力推进装置研究所否否否否否(42)湖北省(90038)海军工程大学否否否否是(42)湖北省(90047)空军雷达学院否否否否是(43)湖南省(10530)湘潭大学否否否否是(43)湖南省(10532)湖南大学是是是是是2011年全国硕士研究生招生专业目录查询查询条件:任意省/市/区任意学校(08)建筑学硕士门类(0808)电气工程学科任意专业招生单位所在省市招生单位名称是否211是否研究生院是否985是否自划线是否有博士点(43)湖南省(10533)中南大学是是是是是(43)湖南省(10536)长沙理工大学否否否否是(43)湖南省(11535)湖南工业大学否否否否否(43)湖南省(90002)国防科学技术大学是是是否是(44)广东省(10558)中山大学是是是是是(44)广东省(10561)华南理工大学是是是是是(44)广东省(11845)广东工业大学否否否否是(45)广西壮族自(10593)广西大学是否否否是治区(50)重庆市(10611)重庆大学是是是是是(50)重庆市(10617)重庆邮电大学否否否否否(50)重庆市(90010)重庆通信学院否否否否否(50)重庆市(90025)后勤工程学院否否否否是(51)四川省(10610)四川大学是是是是是(51)四川省(10613)西南交通大学是是否否是(51)四川省(10614)电子科技大学是是是是是(51)四川省(10623)西华大学否否否否否(82809)核工业西南物理否否否否是(51)四川省研究院(52)贵州省(10657)贵州大学是否否否是(53)云南省(10674)昆明理工大学否否否否是(61)陕西省(10698)西安交通大学是是是是是(61)陕西省(10699)西北工业大学是是是是是(61)陕西省(10700)西安理工大学否否否否是(10701)西安电子科技大是是否否是(61)陕西省学(61)陕西省(10704)西安科技大学否否否否是(61)陕西省(10705)西安石油大学否否否否否(61)陕西省(10708)陕西科技大学否否否否是(61)陕西省(10709)西安工程大学否否否否否(61)陕西省(90045)空军工程大学否否否否是(62)甘肃省(10731)兰州理工大学否否否否是(62)甘肃省(10732)兰州交通大学否否否否是招生单位所在省市招生单位名称是否211 是否研究生院是否985是否自划线是否有博士点(65)新疆维吾尔自治区(10755)新疆大学是否否否是。
一起1000_kV气体绝缘封闭开关设备放电分析研究
第6期(总第243期)2023年12月山 西 电 力No.6(Ser.243)Dec.2023 SHANXI ELECTRIC POWER一起1 000 kV气体绝缘封闭开关设备放电分析研究刘文昊1,薛志刚2,李 帅2(1.国网冀北电力超高压分公司,北京 102400;2.国网山西省电力公司电力科学研究院,山西 太原 030001)摘要:气体绝缘封闭开关设备在电力系统中应用非常广泛,具有占地面积小、易维护等优点。
针对一起1 000 kV 气体绝缘封闭开关设备隔离开关放电故障案例,通过现场情况检查和返厂解体分析,判断为气室内存在异物,导致静端电阻上屏蔽对隔离开关筒体放电,故障电流流过静端电阻导致其烧毁,造成内腔气压上升,冲击静端电阻上屏蔽向上侧翻,撞击动端屏蔽产生形变并放电。
为避免类似故障再次发生,在分析异物产生原因的基础上提出了防范及处理措施,以期为类似故障的分析和处理提供参考。
关键词:特高压;GIS;隔离开关;对地放电;异物中图分类号:TM726 文献标志码:B 文章编号:1671-0320(2023)06-0041-040 引言 随着用电规模的扩大,变电站建设需求越来越高,土地资源也越加紧张。
气体绝缘封闭开关设备GIS(gas insulated switchgear)设备是以六氟化硫(SF6)作为绝缘介质和灭弧介质,将断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等非变压器电力设备封装在密封金属罐体内,利用SF6的优秀绝缘和灭弧性能,在狭窄的罐体内就能完成设备的绝缘和灭弧。
因此,GIS设备有占地面积小、易于维护、灭弧能力强、可靠性高等优点。
GIS在运行中遇到的故障通常为漏气故障、机械故障和绝缘故障等。
而绝缘故障通常是异物引入导致的[1-2],GIS在收稿日期:2023-05-13,修回日期:2023-09-21作者简介:刘文昊(1991),男,辽宁沈阳人,2013毕业于华北 电力大学电气工程及其自动化专业,工程师,从事电 力系统变电运行工作; 薛志刚(1996),男,山西太原人,2021年毕业于西 安交通大学电气工程及其自动化专业,工程师,从事 变电设备状态检测及电气试验工作; 李 帅(1993),男,山西太原人,2018年毕业于西 安交通大学电气工程及其自动化专业,工程师,从事 变电设备状态检测及电气试验工作。
山西电网风区分布研究
第1期(总第226期)2021年2月山西电力SHANXI ELECTRIC POWERNo.1(Ser.226)Feb.2021山西电网风区分布研究赵亚宁,王欣伟(国网山西省电力公司电力科学研究院,山西太原030001)摘要:分析了山西电网输电线路近年来大面积风偏故障的类型及成因,结合山西地区的气候和风分布特征,采用极值I型概率分布函数确定不同重现期最大风速,根据输电线路运行情况进行修正,得到山西电网30年一遇、50年一遇和100年一遇3种重现期下的风区分布,并提出了山西电网输电线路防风偏措施,以提高山西电网输电线路运行的安全可靠性。
关键词:输电线路;风区分布;防风偏措施中图分类号:TM752+.5文献标志码:A文章编号:1671-0320(2021)01-0017-040引言为防止山西电网输电线路发生大面积风偏跳闸事故,保障电网的安全运行,有必要依据大风对架空输电线路的影响研究风区分布,指导输电线路的规划、设计、施工、生产、运行和维护。
结合山西省地形地貌、气象条件等因素,对各供电公司运维的架空输电线路风偏跳闸情况进行整理分析,为风偏分布研究提供可靠依据。
1输电线路风偏跳闸情况分析山西省近10年来共发生220kV及以上输电线路数十次风闪,主干电网每年都有风闪跳闸或风闪事故发生,尤其是在连续恶劣的气象条件下曾发生几次连续多次的风闪跳闸。
统计表明,山西电网输电线路常见风偏故障有以下几种类型。
a)耐张塔跳线风偏。
对于“干字型”铁塔,风偏收稿日期:2020-06-16,修回日期:2020-07-17作者简介:赵亚宁(1986),男,山西阳泉人,2013年毕业于西安交通大学电气工程专业,硕士,工程师,从事输战路研究工作;王欣伟(1979),男,山西阳泉人,2009年毕业于太原理工大学电力系统及其自动化专业,高级工程师,从事高电压及外绝缘检测工作。
故障绝大多数发生在中相跳线串,原因是“干字型”铁塔耐张中相跳线串,受线路横向正面风压时,绝缘子串对塔身风偏距离是安全的;顺线路正面或斜侧面方向受风压时,跳线对塔身风偏距离就严重不足,易导致放电跳闸。
山西房屋安全鉴定机构名录
山西房屋安全鉴定机构名录随着人们对房屋安全的重视程度不断提高,房屋安全鉴定成为了一个备受关注的领域。
在山西省,有许多专业的房屋安全鉴定机构为人们提供相关服务。
本文将详细介绍山西省的房屋安全鉴定机构名录,让读者了解山西省房屋安全鉴定的现状和可供选择的机构。
一、山西省房屋安全鉴定机构名录1.山西建筑设计研究院山西建筑设计研究院是山西省一家具有丰富经验和专业知识的综合性设计研究机构。
该机构拥有一支高素质的专业技术队伍,能够为房屋安全鉴定提供全方位的设计和咨询服务。
2.山西省房地产安全检测中心山西省房地产安全检测中心是山西省房地产行业的权威机构之一。
该中心设有多个实验室,能够对房屋的结构、材料和设备等进行全面的检测,确保房屋的安全性和可靠性。
3.山西省建筑工程质量监督站山西省建筑工程质量监督站是山西省建筑工程领域的监督机构,负责对房屋建设过程中的质量进行监督和鉴定。
该机构具有权威性和公信力,能够为房屋安全鉴定提供专业的技术支持。
4.山西省房屋安全评估中心山西省房屋安全评估中心是一家独立第三方机构,专门从事房屋安全评估和鉴定工作。
该中心拥有一支由国内知名专家组成的队伍,能够对房屋的结构、材料和设备等进行全面的评估和鉴定。
5.山西省建筑科学研究院山西省建筑科学研究院是一家综合性建筑科研机构,致力于房屋安全技术研究和应用推广。
该机构拥有一批高级工程师和专业技术人员,能够为房屋安全鉴定提供专业的技术支持和咨询服务。
二、山西省房屋安全鉴定机构服务内容1.房屋结构安全鉴定房屋结构安全鉴定是房屋安全鉴定的核心内容之一。
通过对房屋的结构进行全面的检测和评估,判断房屋的结构是否满足安全要求,并提出相应的改进意见。
2.房屋材料安全鉴定房屋材料的质量直接影响着房屋的安全性和可靠性。
房屋安全鉴定机构能够对房屋的材料进行检测和鉴定,确保房屋的材料符合国家标准和相关安全规定。
3.房屋设备安全鉴定房屋设备的安全性对于居民的生活和工作都具有重要意义。
山西电网变电设备在线监测装置规范化应用探讨
配置中应尽量选择6 组分或7 组分气体测试在线监测
装置。
变 压器油 中溶 解气 体在 线监测 装 置 的应 用 弥补 了离线 检测无 法 进行 连续监 测 的不足 ,通过 对 监测
数据及变化趋势的监测 ,可以在一些气体组分变化
2 8 3
23 穗 0
等情况下发现离线检测不能及时发现的设备 隐患 , 然后通过离线检测及时确认设备缺陷,进行下一步 20 V晋阳站 l 2 k 号主变在运行 中曾发现在线监测数
0 引言
随着电网规模 的发展 ,设备数量的增加 ,技术
水 平 的提高 ,传 统 的定期检 修模 式逐 步暴 露 出一 些
查 ,总结应 用经 验和存 在 问题 ,提 出了规 范化应 用 建议 ,为变 电设 备在线 监测 装置 在 山西 电网 的下 一
阶段应用提供基础信息支持。
问题 ,迫切需要研究 、探索提高设备运行可靠性和 检修针对性 的新 的检修方式。状态检修通过设备的
连建华 ( 9 o ) 男 , 17一 , 山西清徐人 , 9 9年毕业于沈 阳 19 工业大学高压 电器专业 , 高级工程师 , 主要从事 电力设 备试验 、 输变 电设备状态检修工作 ;
曹 静 ( 9 4 ) 女 ,山 西 运 城 人 , 0 6年 毕 业 于 中 国 18一 , 20
状 态评 价 、风 险分析 、检 修决 策等手 段 开展设 备检
1 总体应 用情 况
在线监测技术在 山西 电网输变电设备状态监测
中已经得 到 了一定 的应用 ,山西省 电力公 司所 属各
修工作 ,达到设备运行安全可靠 、检修成本合理 , 是解决 当前面 临问题 的重要手段 。传统的靠巡检 、 电气 试验 等 手段获 取设 备状态 已不 能满 足状 态检修 实施提出的较高要求 ,在线监测为发现设备真实状 态提供了灵活而可靠的手段 ,有效减少 了电力事故
基于多源数据驱动的电力系统暂态稳定性分析方法
基于多源数据驱动的电力系统暂态稳定性分析方法
曲莹;韩肖清;刘新元;芦晓辉;孟涛;张颖
【期刊名称】《太原理工大学学报》
【年(卷),期】2024(55)1
【摘要】【目的】当前,以深度学习为代表的数据驱动方法已广泛应用于电力暂态稳定性分析中。
然而,现有研究数据驱动的暂态稳定模型在面对小样本、弱样本等实际场景时,存在泛化能力有限、模型精度不足等问题。
为了提高模型的表达能力,提出一种基于运行数据和故障数据的精细化暂态稳定评估方法。
【方法】首先,根据电力系统暂态稳定机理模型构建故障时间、故障位置、受扰线路和负荷水平4个故障信息特征。
然后,提出并行融合和串行融合两种特征融合方式,实现运行特征和故障特征的统一表达,并对多源特征融合方式对暂态稳定分析模型的影响进行深入分析。
【结果】新英格兰系统算例的实验结果表明,基于多源数据混合驱动的暂态稳定分析方法有利于提高暂态稳定评估模型的准确度,在面对小样本、弱样本等实际场景时仍具有较高的准确率。
【总页数】11页(P73-83)
【作者】曲莹;韩肖清;刘新元;芦晓辉;孟涛;张颖
【作者单位】国网山西省电力公司电力科学研究院;太原理工大学电气与动力工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TM732
【相关文献】
1.电力系统暂态信号的小波分析方法及其应用(二)电力系统暂态信号的小波分析方法探讨
2.电力系统暂态稳定性闭环控制(二)——多机电力系统暂态不稳定判别方法
3.基于动态安全域的电力系统暂态稳定性分析方法探究
4.基于混合方法的电力系统暂态稳定性分析
5.图像化数据驱动的电力系统暂态稳定性在线评估方法
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电气1302 乔左江2013001311
山西省机电设计研究院
山西省机电设计研究院位于山西省太原市杏花岭区胜利街228号,东倚贯通城市南北的主干道——解放路,南临城北主干道——北大街,北接太原钢铁公司,西临三晋大地母亲河——汾河,地理位置优越,交通十分便利。
省机电院始建于1958年,是山西省成立较早、规模较大、科研力量较为雄厚的科研单位。
单位占地5万余平方米,总资产3361万元,职工395人,其中在职职工175人,其中教授级高级工程师7人,高级工程师37人,工程师40人,助理工程师45人;有三人享受国务院特殊津贴。
院党委下设五个党支部,共有党员116人。
建院近五十六年来,先后承担了二百六十余项国家和省部级重大科研攻关项目,荣获国家、省部级科技进步和科研成果奖九十余项,获得国家专利35项(实用新型27项,发明8项)。
目前已发展成为集科研、设计、生产、检测、情报为一体的综合性科技型企业。
近几年来,省机电院坚持解放思想、实事求是、与时俱进,在管理机制、科研开发、经济运行等方面都取得了很大的成绩,使全院面貌和形象有了根本改善。
同时,积极为职工谋利益,办实事,高度重视关乎职工切身利益的工作和问题,美化工作和生活环境,改善医疗、住房、生活条件。
近年来集资兴建了1.6万余平方米共128套职工住宅,投入资金更换了厢式变压器,改造了供电线路,装修改造了科研、生产、办公及单身宿舍、食堂等环境,大面积硬化、绿化了办公及生活区,对环境进行了综合治理,彻底改善了科研及办公条件、职工住房、用电安全、环境脏乱差、办公区安全等多年遗留问题,得到了广大职工的拥护和好评。
在经济增长收入增加的同时,省机电院特别重视企业文化建设工作,聘请专家进行了企业文化建设系列培训讲座,到先进企业进行学习交流,组织职工参观旅游活动,举办职工篮球、羽毛球、棋牌类比赛,举办“元宵节”游艺活动和“迎新年联欢会”,逐步形成了“团结、诚信、务实、创新”的企业精神和“享受工作快乐,提高生活质量,实现个人价值,营造和谐团队,追求企业成功”的企业文化。
同时,企业文化建设工作对全院各项工作产生了积极的推动作用。
多年来,省机电院的发展得到了国家、省、市各级领导和有关部门的关怀和支持,在广大职工的积极努力下,院领导集体顺应时代发展的历史潮流,抓住机遇,以改制为契机,逐步建立适应市场的现代企业制度,彻底改变了原计划经济的管理模式,经济收入连续大幅度增长,职工收入逐年提高,2008年全院经济收入达到2250万元,职工平均收入达到3.35万元。
生产生活环境得到彻底改变,摆脱了经济困境,走上了良性的经济发展轨道。
目前,省机电院全体职工,正在按照“五年发展规划”制定的目标努力工作。
历史在前进,社会在发展,科技在进步,这是潮流也是客观规律。
在这千帆竟发,百舸争流的大潮中,山西省机电设计研究院通过自身奋斗,正在走上高速发展的快车道。
单位下设五个经济实体:山西互感器电测设备有限公司、山西省机械设计院、山西省质量技术监督局通用机械产品质量监督检验站和山西省机械产品司法鉴定中心、情报信息中心、后勤管理服务中心。
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山西省机电设计研究院主要从事
.机电一体化产品开发研制;
.环保设备的研究设计;
.高精度互感器系列产品及测试仪器、测试方法的开发研制;
.中小型工厂设计、技术改造及民用建筑设计、咨询服务;
.机电产品质量监督与检测及司法鉴定;
.机电行业信息服务等工作。
企业资质:
山西省机械设计院——工程设计证书(乙级)建筑工程
山西省机械设计院——工程设计证书(机电乙级)
山西省机械设计院——工程咨询资格证书
山西互感器电测设备有限公司——计量器具许可证
山西互感器电测设备有限公司——质量体系认证证书
山西互感器电测设备有限公司——企业法人营业执照
山西省机械产品质量监督检验站计量认证证书
山西省机械设计院——质量体系认证证书
机械工程与自动化收录证书
山西省机械产品质量监督检验站质检认证证书
山西省机电设计研究院——企事业法人证书
科技奖励:
2002年3月智能化互感器校验装置获科技进步二等奖
1997年WDJ-200多功能带电工具机械试验机获省科技进步三等奖1991年钢网驾结构空心钢球焊…火逢‟超声检测方法获省科一等奖1983年超声波斜角聚束探头获省政府二等奖
1990年FJD-6.7型伞钻获省科成果二等奖
1989年MJMCS-85电机性能微机测试系统获省科成果二等奖1989年EBI型微处理机式匝比测试仪获机电部三等奖
1989年自行车电镀微机控制自动生产线获省科技小组三等奖1985年HE型电流互感器复合误差测试仪获省科技小组三等奖1994年低压精密互感器计算机辅助设计获省科委三等奖
1986年HL478型电流互感器获省科委一等奖
1986年HEG4互感器校验仪获省科委二等奖
1981年HJ38型电压互感器获省政府三等奖
1980年新型电压、电流互感器负载箱获省政府成果四等奖
共有9 个产品
关于HE5型互感器校验仪的几个问题
汽车安全气囊ECU
入世对我省锻压行业的影响及对策
电流和电压互感器现场检定装置
我国互感器发展现状与趋势
信息化项目
高强度、低硬度耐热合金球墨铸铁研制及应用
年产十万台低压电流互感器项目
研究成果
关于HE5型互感器校验仪的几个问题
汽车安全气囊ECU
入世对我省锻压行业的影响及对策
电流和电压互感器现场检定装置
我国互感器发展现状与趋势
信息化项目
高强度、低硬度耐热合金球墨铸铁研制及应用年产十万台低压电流互感器项目
高智能互感器校验装置。