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公开(公告)号:CN116595729A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310489280.6
申请日:2023-05-04
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种风机逆变器控制参数辨识方法及装置,涉及电力系统仿真技术领域。所述方法包括:获取风机逆变器控制系统模型的数据,将所述数据分为两份,一份作为训练数据,另一份作为验证数据;所述优化差分进化算法扩大了变异个体的种群范围;将利用辨识得到的控制模型参数计算得到的有功功率预测值与根据所述验证数据得到的有功功率实测值相比较,根据比较结果确定参数辨识的验证结果。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的方法及装置,能够提高风机逆变器控制参数辨识效率和精度。
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公开(公告)号:CN116754893A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310699336.0
申请日:2023-06-13
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明提供一种基于非全相运行过程的工频过电压分析方法及装置。该基于非全相运行过程的工频过电压分析方法包括:建立新能源汇集系统模型后进行故障仿真,得到故障两侧的电抗;根据故障两侧的电抗、故障两端的开路电压、故障端口各序电压和序网电流构建故障端口电压平衡模型;根据故障端口电压平衡模型确定第一故障序网电压模型和第一故障序网电流模型;根据新能源逆变器出口电压、新能源侧电抗和阻抗比例构建新能源输出功率模型;根据第一故障序网电压模型、第一故障序网电流模型、阻抗比例和新能源输出功率模型构建工频过电压曲线,可以果有效保护电力系统。
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公开(公告)号:CN116300526A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310252973.3
申请日:2023-03-07
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本说明书实施例公开了一种风电机组的仿真系统和仿真方法。所述仿真系统包括RT‑LAB仿真设备和Bladed仿真设备;RT‑LAB仿真设备中配置有风电机组的电气部分模型,RT‑LAB仿真设备与风电机组的变流器控制器和主控制器相连接,用于与变流器控制器之间传输第一仿真数据,以及经由变流器控制器和主控制器向Bladed仿真设备发送第二仿真数据;Bladed仿真设备中配置有风电机组的气动部分模型,Bladed仿真设备与风电机组的主控制器相连接,用于与主控制器之间传输第三仿真数据,以及经由主控制器向RT‑LAB仿真设备发送第四仿真数据;RT‑LAB仿真设备还用于获取风电机组在故障穿越前后的电压响应和电流响应,所述电压响应和所述电流响应用于分析风电机组的故障穿越特性。
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公开(公告)号:CN116049149A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211356614.4
申请日:2022-11-01
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F16/215
摘要: 本申请提供了一种风电机组异常数据清洗方法及装置,其中,该方法包括:获取目标风电机组的批量运行数据,每条运行数据包括:风速及其对应的风电机组功率;根据每条运行数据中的风速,将批量运行数据划分为低速区、高速区以及中速区;根据预获取的风电机组额定功率、每条运行数据的风电机组功率以及所述中速区中的每条运行数据的风速,确定所述低速区、高速区和中速区中的异常运行数据;删除所述异常运行数据,得到清洗后的运行数据。本申请能够提高风电机组异常数据清洗的准确性。
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公开(公告)号:CN115481886A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211108916.X
申请日:2022-09-13
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请涉及含大规模新能源的电力系统运行技术领域,特别涉及一种送端新能源基地安全裕度评估方法及装置,其中,方法包括:确定弱同步系统的送端新能源基地的实时运行数据;构建送端新能源基地的裕度指标体系;基于裕度指标体系计算送端新能源电站的电压稳定裕度,并根据电压稳定裕度得到送端新能源基地的送出极限能力。由此,解决了相关技术中由于全部基于传统电力系统的运行指标,导致调度员难以把握大量的数据,增加操作的复杂性,并且无法聚焦含高比例新能源电力系统运行的关键信息,降低电力系统的运行效率等问题。
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公开(公告)号:CN115224744A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210749895.3
申请日:2022-06-29
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种风电机组控制参数优化方法和装置,方法包括:确定风电汇集系统的边界运行条件、测试暂态稳定性的系统故障集、主要控制参数的可调边界范围;进行故障扫描,若故障扫描结果出现暂态失稳情况则调整主要控制参数并继续故障扫描,若故障扫描结果未出现暂态失稳情况则判断此时潮流中风电有功是否达到边界运行值,达到则输出主要控制参数优化结果及通道最大输送能力,若未达到则继续判断风电机组主要控制参数是否达到可调边界值,若达到则输出主要控制参数优化结果及通道最大输送能力,若未达到则增加风电出力并重新执行故障扫描。本申请对风电机组主要控制参数的不断调整以抑制失稳的同时,还能够保证风电系统具有最大通道输出能力。
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公开(公告)号:CN114552599A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210038387.4
申请日:2022-01-13
申请人: 清华大学 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本申请涉及电力系统稳定性分析技术领域,特别涉及一种基于聚合阻抗行列式对数导数计算的振荡稳定性分析方法,方法包括:计算电力系统的聚合阻抗行列式;对聚合阻抗行列式进行求导或差分,得到聚合阻抗行列式的对数导数;基于对数导数的实部极值,获取各极值点频率,并由各极值点频率分析电力系统的稳定性,生成电力系统的稳定性分析结果。由此,解决了相关技术中计算量大,或者难以准确获得阻尼等定量分析结果的问题,能够准确定量分析振荡稳定性,并且满足易于建模和计算复杂度低的条件。
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公开(公告)号:CN118671494A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410617092.1
申请日:2024-05-17
申请人: 国网冀北电力有限公司承德供电公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 陈建 , 赵志宇 , 赵阳 , 马永旺 , 杨德寅 , 宁蒙 , 张志强 , 王子源 , 李莉 , 易姝娴 , 梁伟宸 , 徐广达 , 马鑫晟 , 李烜 , 李维宇 , 刘佳林 , 李蕴红 , 王亚娟 , 马原 , 蒋鑫 , 余志森
摘要: 本申请公开了一种配电网故障检测方法及装置,所述方法包括:获取配电网设备状态数据以及天气数据;通过预设故障判断模型检测所述设备状态数据和所述天气数据得到所述配电网故障程度的故障判断结果;基于所述故障程度确定所述配电网是否安全运行,若是,根据所述故障程度确定优化参数以更新所述配电网对应的设备参数,若否,对所述配电网进行切电操作。本申请可对配电网的运行情况进行针对性的处理,优化配电网的故障检测和安全监控方式。
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公开(公告)号:CN118472920A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410514182.8
申请日:2024-04-26
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种含抽水蓄能的零碳配电系统自治优化方法及系统,本发明涉及零碳配电技术领域。该含抽水蓄能的零碳配电系统自治优化方法及系统,包括以下步骤:S1、建立含抽水蓄能零碳配电系统的数学模型;S2、确立当前优化目标;S3、利用步骤S1中建立的数学模型基于步骤S2中确立的优化目标进行模拟预测;S4、结合步骤S3中的模拟预测结果以及约束条件制定自治优化策略,并根据优化策略实施自治优化控制;S5、对步骤S3中的模拟预测结果与实际效果进行对比,验证优化效果,可以确保系统在高峰期间具备足够的备用容量,从而保证供电的可靠性,优化抽水蓄能系统的运行策略,调节电力负荷,提高电网的运行效率,降低供电成本以及运维人员出错概率。
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公开(公告)号:CN118432137A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410514213.X
申请日:2024-04-26
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/28 , H02J15/00 , G06Q50/06 , G06F16/2455
摘要: 本发明公开了一种支撑零碳配电系统的抽水蓄能优化系统,包括配电系统和蓄能优化系统,且配电系统和蓄能优化系统间实现双向连接,所述蓄能优化系统包括数据采集模块、中央控制器、数据处理模块、结果输出模块和信息显示单元,本发明涉及零碳配电技术领域。该支撑零碳配电系统的抽水蓄能优化系统,通过设置有蓄能优化系统,利用数据采集模块完成对蓄能设备的数据采集,并与之设定的阈值进行比对操作,再超过阈值范围后通过切换蓄能设备的连接完成过溢的能量进一步完成蓄能操作,避免了蓄能浪费的问题,同时提高了对于零碳配电系统的优化,使得配电的过程中更为稳定,降低对于电网用电的损耗。
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