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公开(公告)号:CN109327037A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710645148.4
申请日:2017-08-01
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院
发明人: 王艺璇 , 张鑫 , 陈绪江 , 孙丽香 , 穆清 , 史东宇 , 李四勤 , 李旭涛 , 李宏强 , 摆存曦 , 张迪 , 张星 , 徐得超 , 王峰 , 刘敏 , 张艳 , 彭红英 , 王祥旭 , 郑伟杰 , 徐树文 , 徐翌征 , 程昱 , 王跃 , 牛琳琳 , 乔小敏
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提供了一种分层接入直流换相失败预防控制整定方法及装置,包括:构建机电-电磁混合仿真算例,所述算例包括获取的特高压直流分层接入的机电侧数据和搭建的特高压直流分层接入的电磁侧模型;设置故障,找到引发非故障层面换流阀发生换相失败的故障形式;分析换相失败预防控制逻辑中影响关断角的因素,选择适用于分层接入系统的换相失败预防控制的参数;根据所述换相失败预防控制的参数形成换相失败预防控制策略。本发明提供的技术方案采用机电-电磁混合仿真的手段,直流系统搭建在电磁侧,考虑了分层直流的详细结构,克服了传统机电模型仿真方法不能准确模拟换相失败过程的缺陷。
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公开(公告)号:CN104951634B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201510434970.7
申请日:2015-07-22
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提出一种抑制可控电力电子器件电磁暂态仿真虚拟功耗的方法,包括:构建含可控电力电子器件的网络方程;定义可控电力电子器件脉冲触发时刻tz,获取tz时刻网络重新求解时系统注入的电流源Itz‑Δt;通过Itz‑Δt求取脉冲触发时刻的网络节点电压;迭代积分仿真步长,插值回基准步长。通过该方法有效避免了可控电力电子器件脉冲触发动作产生的虚拟功率损耗,提高了可控电力电子器件的仿真能力。
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公开(公告)号:CN106936154A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511019298.1
申请日:2015-12-29
摘要: 本发明提供了一种用于大规模远距离海上风电并网的混联直流电网启动方法,包括步骤1:控制LCC换流器向VSC换流器充电;步骤2:逐台并入海上风电场的风力发电机组;步骤3:控制LCC换流器工作于逆变状态后,与VSC换流器并联运行。与现有技术相比,本发明提供的一种用于大规模远距离海上风电并网的混联直流电网启动方法,简单易行、经济性好,不需要远距离海上风电场侧的小型交流启动电源。
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公开(公告)号:CN106886616A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510930042.X
申请日:2015-12-15
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种大规模电磁暂态电网仿真的自动分网方法,包括不指定子网数目的自动分网和指定子网数目的自动分网,本发明在电力系统电磁暂态仿真中应用并行处理技术,可以提高仿真速度,满足大规模电力系统实时和超实时仿真对计算速度的要求。通过网络之间联络的节点作为子网络的边界点,把整个电力系统仿真网络自然的划分为各个子网,根据精度需要确定不同网络的仿真步长。本发明方法在网络划分时不需要解耦元件,网络划分简单清楚,通用性强,分网速度快。可以并行仿真不同速率、不同步长的含VSC精确模型的电磁暂态子网进行实时、超实时仿真。
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公开(公告)号:CN103094921B
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201310002966.4
申请日:2013-01-06
申请人: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E60/76 , Y04S40/22
摘要: 本发明涉及风力发电机组的建模方法及暂态模型,具体涉及一种直驱式风力发电机组机电暂态建模方法及机电暂态模型。建模方法包括下述步骤:A、构建风力发电机组机侧模型;B、构建风力发电机组直流电压及卸荷电路模型;C、构建风力发电机组网侧变流器及控制系统模型;D、构建风力发电机组低电压穿越控制模型。本发明从实际的物理装置出发,通过合理的假设,对直驱式风电系统的电磁暂态模型进行了简化,同时考虑了变频器直流电压的动态过程和低电压穿越特性。仿真结果表明,该模型仿真曲线和直驱式风电机组低电压穿越实测曲线一致,结果准确、可靠,用于分析大规模直驱式风电场接入对电力系统暂态稳定性的影响。
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公开(公告)号:CN103488095A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310400132.9
申请日:2013-09-05
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明提供一种电力系统便携式全数字实时仿真仪,包括机箱以及设置于机箱内部的主控板、功能板和计算单元;主控板、功能板和计算单元之间通过PCI总线相互通信,主控板控制功能板和计算单元之间的操作和通信;功能板包括AI、AO、DI和DO四种类型的通道与外部通信连接;全数字实时仿真仪包括空闲模式、开环模式和闭环模式三种工作模式;当全数字实时仿真仪运行在闭环模式时,功能板与外部的功率放大装置通过模拟信号线连接。闭环测试过程基于精准的运行时序,选用成熟的多核处理器工业级平台做为计算平台核心,基于内存共享通信方式,通过分网并行计算技术,使仿真仪从计算性能、IO接口等方面满足现场测试需求。
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公开(公告)号:CN103124079A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201310002745.7
申请日:2013-01-06
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 宁夏电力公司电力科学研究院 , 西北电网有限公司
发明人: 胡晓波 , 陈浩 , 郑伟杰 , 张爽 , 黄永宁 , 牛拴宝 , 王吉利 , 张星 , 陈绪江 , 田蓓 , 穆清 , 程林 , 刘敏 , 梁剑 , 王峰 , 孙丽香 , 彭红英 , 訾鹏
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E40/16
摘要: 本发明提供了一种直驱永磁风力发电机组低电压穿越的协调控制方法,将强制减少发电机出力控制、卸荷电阻控制和桨距角控制协调使用,以避免发电机超速和直流侧电容过电压为原则,通过判断发电机转速是否超过额定转速或者安全转速和直流电容电压是否超过其动作阀值作为各对应控制器的投切信号。本发明不仅有效的保证了发电机和直流侧电容的运行安全,同时也最大限度减少了卸荷电阻的使用频率。
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公开(公告)号:CN103094920A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310002678.9
申请日:2013-01-06
申请人: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 本发明涉及一种直驱式风电机组风电场等值方法,包括下述步骤:对直驱式风电机组进行聚类;采用容量加权对直驱式风电机组动态参数进行等值;对直驱式风电机组风电场集电线路进行等值;对直驱式风电机组进行仿真。该等值方法定义直驱式风电机组运行特性的分群指标,利用聚类算法进行分群;以等值机的风力机与单台风电机组风力机的功率转换特性不变对同群风电机组的风力机参数进行等值;以被等值的风电机组输出功率之和与等值机输出功率相等对风电场集电线路进行静态等值;应用模型参考自适应算法对等值机中永磁电机的阻抗参数进行识别。等值前后风电场并网点的运行特性一致,等值算法准确的反映直驱式风电机组风电场的并网特性。
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公开(公告)号:CN102998980A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210454248.6
申请日:2012-11-13
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明提出一种电气化铁路牵引供电系统实时仿真建模方法,利用ADPSS混合实时仿真技术进行仿真,模拟牵引供电系统的特性;其中将需要详细模拟的设备用电磁暂态仿真,其他网络用机电暂态仿真。这样既可以模拟电铁牵引系统的特性,也不需要等值简化,提高了仿真分析的准确性。
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公开(公告)号:CN108287936B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201711362175.7
申请日:2017-12-18
申请人: 国网陕西省电力公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
发明人: 李润秋 , 阎华 , 罗迪 , 徐翌征 , 张星 , 王峰 , 张艳 , 王艺璇 , 徐得超 , 彭红英 , 孙丽香 , 王祥旭 , 刘敏 , 穆清 , 陈绪江 , 徐树文 , 郑伟杰 , 刘子新 , 王玭 , 李小龙 , 吴绍华 , 程昱 , 田鹏飞 , 乔小敏 , 牛琳琳 , 王跃 , 高敏丽 , 吴广禄 , 吴畅
IPC分类号: G06F30/367 , G06F113/04
摘要: 本发明提供了一种牵引供电系统的电磁暂态模型,包括第一机车电磁暂态模型、第二机车电磁暂态模型、牵引网传输线耦合模型和牵引变电所电磁暂态模型。本发明的牵引网传输线耦合模型详细且精确的模拟了牵引网的传输线路,且考虑了牵引网的传输线路之间的相互耦合关系,模拟了各子线路之间的相互影响,更客观地反映了线路的实际运行情况,进而避免了对牵引供电系统的运行特性的影响;机车电磁暂态模型能够对机车内部存在的变压、整流和稳压分别进行模拟,提高了机车本身模拟的准确性,本发明提供的牵引供电系统的电磁暂态模型能够实验室中再现机车的运行特性,为后续进行继电保护、电能质量及其补偿方面的影响打下良好的基础。
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