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公开(公告)号:CN105375505B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201510719652.5
申请日:2015-10-29
申请人: 国家电网公司 , 国家电网公司西北分部 , 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 江苏省电力公司
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明公开了一种与直流暂态稳定强相关的交流断面识别方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明基于直流典型扰动下暂态稳定时域仿真结果,计算不同程度直流扰动下以交流断面为割集断面的发电机分群模式下系统该映像的暂态稳定裕度指标,进一步拟合系统指定映像的暂态稳定裕度指标随直流扰动大小变化规律,进一步识别与指定直流暂态稳定强相关的交流断面及强相关性质。本发明有利于电力系统调度运行人员把握复杂系统内在运行规律,为协调制定交直流协调控制决策提出基础,从而提升交直流混联系统安全稳定控制的有效性和自动化水平。
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公开(公告)号:CN107732906A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711051805.9
申请日:2017-10-30
申请人: 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 国家电网公司华中分部 , 国网宁夏电力公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种动态跟踪暂态功角弱稳定模式的切机控制方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明针对电网发展过程中系统内同调性差的多个机群间发生相对运动,造成复杂暂态功角失稳现象,计及主导失稳模式外不同弱稳定模式的裕度折算系数,建立了动态灵敏度指标,制定了每步迭代的切机策略及启发式紧急控制策略搜索算法,实现了统筹系统多个弱稳定模式的自动协调控制。本发明有利于电力系统调度运行人员把握复杂系统内在运行规律,为协调制定切机优化策略提出基础,从而提升大电网安全稳定控制的有效性和自动化水平。
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公开(公告)号:CN107732906B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201711051805.9
申请日:2017-10-30
申请人: 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 国家电网公司华中分部 , 国网宁夏电力公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种动态跟踪暂态功角弱稳定模式的切机控制方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明针对电网发展过程中系统内同调性差的多个机群间发生相对运动,造成复杂暂态功角失稳现象,计及主导失稳模式外不同弱稳定模式的裕度折算系数,建立了动态灵敏度指标,制定了每步迭代的切机策略及启发式紧急控制策略搜索算法,实现了统筹系统多个弱稳定模式的自动协调控制。本发明有利于电力系统调度运行人员把握复杂系统内在运行规律,为协调制定切机优化策略提出基础,从而提升大电网安全稳定控制的有效性和自动化水平。
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公开(公告)号:CN105375505A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510719652.5
申请日:2015-10-29
申请人: 国家电网公司 , 国家电网公司西北分部 , 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 江苏省电力公司
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明公开了一种与直流暂态稳定强相关的交流断面识别方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明基于直流典型扰动下暂态稳定时域仿真结果,计算不同程度直流扰动下以交流断面为割集断面的发电机分群模式下系统该映像的暂态稳定裕度指标,进一步拟合系统指定映像的暂态稳定裕度指标随直流扰动大小变化规律,进一步识别与指定直流暂态稳定强相关的交流断面及强相关性质。本发明有利于电力系统调度运行人员把握复杂系统内在运行规律,为协调制定交直流协调控制决策提出基础,从而提升交直流混联系统安全稳定控制的有效性和自动化水平。
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公开(公告)号:CN107579528B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201710583833.9
申请日:2017-07-18
申请人: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网四川省电力公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了基于能量变化的暂态频率安全紧急控制决策方法,属于电力系统运行控制技术领域。本发明针对存在暂态频率安全问题的场景,分析计算满足暂态频率安全要求的系统等值发电机转子动能需要的修正控制量,从而得到不平衡功率累积能量增量控制目标,以充分利用高优先级控制对象在一定时段内输出能量增量的能力为原则,将能量控制目标分解到各类控制措施和候选控制对象,继而根据控制对象的输出有功功率响应时间特性,推算出控制对象的有功功率控制定值。本发明为适应电源、电网和负荷发展变化新趋势,以及安全稳定紧急控制措施呈现的新特点,提供了新的暂态频率安全紧急控制决策技术思路。
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公开(公告)号:CN105006818B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510208545.6
申请日:2015-04-28
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司
摘要: 本发明公开了一种计划方式的有功潮流调整方法,以实现计划下运行方式下基态潮流收敛、“N‑1”静态安全以及“N‑1”故障下系统暂态稳定。本发明在电网调控中心获取计及计划的原始运行方式,校核其基态潮流的收敛性。如果基态潮流不收敛,则基于暂态稳定有功调整综合灵敏度指标调整发电机出力和负荷大小至基态潮流收敛;如果基态潮流收敛或经过调整至基态潮流收敛,则继续校核系统“N‑1”故障下的静态安全性。若静态不安全,则基于静态安全有功调整综合灵敏度指标调整发电机出力至静态安全;若静态安全或经过调整至静态安全,则继续校核系统“N‑1”故障下的暂态稳定性。若“N‑1”故障下暂态失稳,则基于暂态稳定有功调整综合灵敏度指标调整发电机出力至暂态稳定。
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公开(公告)号:CN106099918A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610509995.3
申请日:2016-06-30
申请人: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
CPC分类号: Y02E60/76 , Y04S40/22 , H02J3/00 , G06F17/5036 , H02J2003/001 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种仿真计算多直流馈入电网频率紧急控制策略计算方法,属于电力系统自动化技术领域和电网调度运行控制技术领域。本发明将故障后的频率紧急控制分为两级;基于一次时域仿真,进行频率特性分析,估算全网负荷频率因子;计及负荷频率调节特性,考虑紧急控制抽蓄切泵负荷、紧急提升直流功率控制和紧急切负荷控制等三类可控措施的优先级,通过代数计算,分别得到全网两级、三类紧急控制措施的控制总量;在计算II级紧急控制措施时,计及I级紧急控制措施实施后的效果和发电机组一次调频作用。本发明为实现多直流馈入受端电网各类可控资源协同紧急控制频率提供技术支撑,促成全面达成频率安全控制目标,提高频率安全稳定紧急控制效益。
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公开(公告)号:CN103701119B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310714287.X
申请日:2013-12-21
申请人: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于无功功率调整的不收敛潮流数据的处理方法,属于电力系统控制技术领域。本发明基于切线向量提出了潮流收敛性的影响指标,并根据该指标找到了影响潮流收敛性的关键节点;通过在关键节点处添加无功功率补偿,并根据灵敏度信息将关键节点的无功功率补偿量分摊到各无功补偿设备中。本发明解决了将不收敛的潮流数据调整到合理的收敛潮流数据的问题。它有助于研究者理解潮流数据不收敛的原因,并为工程人员的日常潮流数据的调整和维护工作提供了有力工具。
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公开(公告)号:CN104578050A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410593309.6
申请日:2014-10-29
申请人: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 江苏省电力公司
摘要: 本发明公开了一种电网暂态稳定强相关输电断面的识别方法,属于电力系统及其自动化技术领域。基于电力系统暂态稳定量化理论确定不同的调整模式,计算不同调整模式下一个断面暂态稳定极限随另一个断面输电功率变化规律,进一步计算不同断面间暂态稳定极限交互影响指标,识别电网中暂态稳定强关联断面。本发明有利于电力系统调度运行人员把握系统内在运行规律,制定电网调度运行控制决策,提升系统安全稳定和自动化水平。
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公开(公告)号:CN104079010A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410098011.8
申请日:2014-03-16
申请人: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 江苏省电力公司
IPC分类号: H02J5/00
摘要: 本发明公开了一种切机与直流紧急功率调制相协调的暂态稳定紧急控制策略计算方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明求取切机和直流紧急功率调制两种类型紧急控制措施的各自参与因子,基于扩展等面积法则计算两种类型紧急控制措施的折算因子,从而确定两种类型紧急控制措施的协调控制指标,进一步在初始有效预估控制量的基础上,采用迭代的方法确定最终相协调的紧急控制措施。本发明可用于离线安控策略计算或在线预决策紧急控制措施的计算,有益于协调利用交、直流不同措施的有效性,改善系统的暂态稳定性,提高电力系统运行的经济性和安全性。
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