-
公开(公告)号:CN102611132A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210045545.5
申请日:2012-02-27
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开了一种双馈变速风电机组的附加频率控制器参数整定方法,可在保证风电机组稳定运行的基础上充分发挥其对系统频率的支撑作用。它的过程为:1)采集电网数据,求出电网的总的常规发电机装机容量、转动惯量、一次调频能力以及负荷总量特征参数,将系统简化成两机系统;2)以突增负荷的形式为系统设置功率扰动,扰动量为系统负荷总量的5%,通过大量的仿真计算,求出切入和切出风速之间不同风速对应的附加频率控制器增益最优值,由此形成控制器增益选择的备选参数库;3)对步骤2)中已求出切入和切出风速间各整数风速对应的控制器增益,对测得的风速采取向下取整的方式,然后从备选参数库中查找对应的控制器增益对控制器进行设置。
-
公开(公告)号:CN101404413B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN200810225549.5
申请日:2008-11-05
申请人: 中国电力科学研究院
CPC分类号: Y02E40/34 , Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22
摘要: 本发明提供了一种基于原对偶内点法和禁忌搜索方法的无功优化方法。这种方法将原对偶内点法和禁忌搜索方法结合起来,利用原对偶内点法收敛性好、计算速度快和禁忌搜索方法处理离散变量方便的特点,可以快速方便地处理具有离散变量的大规模电网的无功优化计算。该综合方法也适用于自动电压控制系统。
-
公开(公告)号:CN102570454A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210006327.0
申请日:2012-01-10
申请人: 中国电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及电力系统稳定研究领域,具体涉及一种电力系统振荡解列装置的仿真配置方法。该方法包括的步骤为:A、建立仿真数据模型;B、建立研究故障集;C、仿真计算故障后电网的稳定性,获取所述电网失步特征和确定振荡中心,总结振荡中心迁移规律;D、仿真计算故障后振荡解列装置的动作特性,并判断所述振荡解列装置动作的正确性;E、提出所述振荡解列装置初步配置方案;F、研究稳定控制措施之间的协调配合关系;G、结合步骤C、步骤D、步骤E和步骤F,提出所述振荡解列装置的最终配置方案。本发明提供的方案具有可操作性强、考虑因素全面、方案合理的优点,具有较高的实用价值和良好的市场前景。
-
公开(公告)号:CN102255325A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110175859.2
申请日:2011-06-28
申请人: 中国电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明属于电力系统领域,具体涉及一种利用附加阻尼控制器调制风电机组有功出力,提高大型风电场并网系统低频振荡阻尼特性的方法。本发明依据双馈风电机组最优转速控制的基本原理,引入交流电网受扰后低频振荡特征信号设计附加阻尼控制器,阻尼控制器输出为风机控制转速的调制分量,通过对风机转速控制实现其有功出力调节,从而达到抑制系统振荡的效果。将本发明应用到大型并网风电场,能够增强受扰后系统低频振荡阻尼特性,快速抑制系统振荡,提升电网接纳大容量新能源电力的能力。
-
公开(公告)号:CN101882167A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200910238099.8
申请日:2009-11-25
摘要: 本发明公开一种大规模风电集中接入电网的风电场等值建模方法,具体涉及一种大规模风电集中接入电网的风电场等值建模方法。基于接入电网的各风电场并网点之间的电气距离、场内风电机组拓扑分布、机型和控制模式,采用同调机群识别聚类方法来确定同调风电机群,将一个同调风电机群等值为一个风电机组,采用加权等效参数聚合方法求出等值风电机组各项动态电气参数,根据静态等值理论近似等效为等值机串接等值阻抗形式,并求出相关的静态参数,基于得到的风电场等值形式在PSD-BPA仿真平台中开发实现风电场等值模型。本方案解决了现有技术中风电场等值建模问题,为电网运行方式分析以及调度控制提供了风电并网仿真工具。
-
公开(公告)号:CN116207801A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310251796.7
申请日:2023-03-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 高雯曼 , 唐晓骏 , 谢岩 , 张鑫 , 陈湘 , 王子琪 , 霍启迪 , 朱劭璇 , 申家锴 , 李立新 , 宋云亭 , 陈得治 , 王青 , 罗红梅 , 李惠玲 , 王倩 , 李再华 , 张恺 , 李晶
摘要: 本发明公开了一种用于确定电网新能源承载能力的方法及系统,属于电力系统技术领域。本发明方法包括:读取电网的基本数据;所述基本数据包括如下中的至少一种:电网传统机组总出力、电网全网总负荷和电网最大功率缺额量;对所述电网最大功率缺额量进行修正,以得到修正电网最大功率缺额量,根据电网全网总负荷,确定预设电网系统频率下降至频率最低点约束值时对应的负荷变化量及电网系统允许切负荷量;根据所述电网传统机组总出力、修正电网最大功率缺额量、负荷变化量及电网系统允许切负荷量,及电网传统机组减少出力的方式,确定电网可承载的最大新能源发电量。本发明能够最大的安排新能源的发电量,使电网的新能源得到充分的利用。
-
公开(公告)号:CN111327062B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010119486.6
申请日:2020-02-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种用于评估储能站紧急稳定控制效果的方法,包括:确定区域间振荡模式的振荡周期内,电网联络线在无储能紧急稳定控制时初始的有功功率峰值点对应的时刻;获取储能站紧急稳定控制时的时间响应参数,根据时间响应参数,获取功率提升量的最大能力值;确定电网联络线在有储能紧急稳定控制时新的有功功率峰值点对应的时刻;根据初始的有功功率峰值点对应的时刻和新的有功功率峰值点对应的时刻,确定储能站紧急稳定控制的时间效果指标;根据时间效果指标和功率提升量的最大能力值,获取不同储能站应用于紧急稳定控制的效果指标,确定储能站紧急稳定控制效果,解决现有技术在评估储能站紧急稳定控制效果时,考虑因素不全面的问题。
-
公开(公告)号:CN106374453B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201610801024.6
申请日:2016-09-05
申请人: 中国电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华中电网有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种电力系统重构方法,所述方法包括:根据子系统划分规则,将待重构系统划分为x个子系统,其中,x为正整数;利用所述子系统的骨干通道恢复模型及其约束条件恢复所述子系统的骨干通道;利用所述子系统的局部电网恢复路径优化的目标函数及其约束条件恢复所述子系统的局部电网;利用区域联网恢复函数及其约束条件对子系统进行系统间联网恢复;本发明提供的方法,采用串行恢复、并行恢复算法相结合,并且计及骨干通道、局部电网和区域联网协调配合,提高电力系统恢复速度。
-
公开(公告)号:CN114004090A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111288513.3
申请日:2021-11-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 天津大学
发明人: 姜惠兰 , 唐晓骏 , 李希钰 , 谢岩 , 张鑫 , 宋云亭 , 李再华 , 陈得治 , 王青 , 陈湘 , 李晶 , 罗红梅 , 李惠玲 , 李媛媛 , 张恺 , 李立新 , 霍启迪 , 高雯曼 , 陈长胜 , 朱劭璇 , 王子琪
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及一种考虑机组涉频特性的高频切机方案递进修正优化方法,包括下列步骤:设置高频切机方案的切机轮次数以及各轮次切机的动作频率及动作延时;根据高频切机方案应用现场的拓扑结构建立等效仿真模型;采用等容量模型替换的方法,将等效仿真模型中的预设备切机组全部替换为等容量新能源机组;根据现场可能出现的故障情况,在等容量替换模型中整定高频切机方案的各轮次切机量并确定各轮次切机方案动作所能适应最大过剩功率;生成NSGA‑II双目标算法的初始种群;给定目标函数,将初始种群中的个体转化为高频切机方案并代入等效仿真模型中进行仿真计算,生成非支配解集;进行切机量修正得到子种群。
-
公开(公告)号:CN110021951A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910237597.4
申请日:2019-03-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种多直流馈入的受端特高压环网的安控设计方法及系统,所述方法包括:建立待设计特高压环网的仿真计算模型;在所述模型的环网内选择一个试验线路;并根据预设规则将所述试验线路的线路功率调整至预设阈值,获得环网极限运行方式;在环网极限运行方式下,对所述模型的N-2故障进行扫描分析,针对N-2故障存在的安全稳定问题,通过直流调制、切负荷和预控措施进行调整,直至电网稳定;根据所述调制措施生成针对该待设计特高压环网的安控设计。所述方法及系统生成的安控设计措施考虑的全面性高、有效性大且可操作性大,能全面覆盖此环网可能出现的的安全稳定问题,在现场实际中策略便于实现,实施后能有效防控电网问题,提升电网安全性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-