-
公开(公告)号:CN109026758B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201810619039.X
申请日:2018-06-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司
发明人: 肖洋 , 宋少群 , 苏志达 , 何凤军 , 王官宏 , 陈绍君 , 夏潮 , 杨桂钟 , 濮钧 , 李志强 , 于大海 , 周成 , 高磊 , 杨超 , 马世俊 , 陶向宇 , 霍承祥 , 吴剑超 , 李照庭 , 武朝强 , 马晓光 , 黄兴 , 王东阳 , 赵旭峰 , 刘磊
摘要: 本发明公开了一种用于控制抽蓄机组水泵工况的启动过程的方法,包括:根据抽蓄机组水泵水轮机的全特性曲线,获取所述抽蓄机组在水泵工况下可进行短暂停留的最小导叶开度和所述抽蓄机组水泵工况达到目标运行状态时的最大导叶开度,根据所述抽蓄机组水泵工况达到目标运行状态时的最大导叶开度,将所述抽蓄机组水泵工况的启动过程划分为多个启动阶段,依次完成多个启动阶段中的每个启动阶段,以使得最后一个启动阶段完成后,所述导叶开度等于所述抽蓄机组水泵工况达到目标运行状态时的最大导叶开度。解决抽蓄机组在抽水开机时,导叶开度在短时间内开到最大,造成联络线功率和频率波动过大,不利于电网稳定运行的问题。
-
公开(公告)号:CN106911274B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201710181843.X
申请日:2017-03-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司
IPC分类号: H02P9/00 , H02J3/24 , H02P101/10
摘要: 本发明涉及一种原动机调速系统附加阻尼器控制方法,根据预先定义的原动机调速系统模型计算影响原动机调速系统的机械功率,并将所述机械功率分解为阻尼转矩和同步转矩分量,分别获得功率闭环调节和转速闭环调节下的补偿后附加阻尼系数,根据附加阻尼系数确定阻尼转矩区间;构建调速系统附加阻尼器模型,对调速系统的相频特性相应的补偿环节进行相位补偿,使得附加阻尼系数为正。通过上述发明方案使调速系统引起的超低频率振荡阻尼得到提升。
-
公开(公告)号:CN108872851A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810372829.2
申请日:2018-04-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/34
CPC分类号: G01R31/343
摘要: 本发明涉及一种用于测量发电机电压调差率的方法,包括:设置发电机并网运行,保持励磁调节器的给定值不变,并设置励磁调节器的调差系数为非零值;将所述发电机所在的发电机组电力系统稳定器PSS退出运行,进行发电机电压阶跃试验,获取试验录波数据;根据所述试验录波数据分别获取阶跃前任一稳态时刻的第一发电机定子电压和第一无功功率以及阶跃后任一稳态时刻的第二发电机定子电压和第二无功功率,并计算扰动电压‑无功比和增量扰动电压‑无功比;利用所述发电机的额定电压和额定视在功率计算标准系数;根据调差率计算公式计算发电机电压调差率,本发明实现了发电机电压调差率的现场实测,为发电机电压调差率的方便准确的现场实测提供了解决方案。
-
公开(公告)号:CN108535558B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201810127681.6
申请日:2018-02-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网黑龙江省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 一种电力稳定器的测试方法及系统,包括:将获取的回放数据输入待测电力稳定器中得到实测波形图;将所述回放数据输入预设的电力稳定器模型得到理论波形图;当所述实测波形图与所述理论波形图的差异在预设阈值范围内时,则电力稳定器正常工作,否则,电力稳定器工作异常。本发明提供的检测方法解决了电力稳定器的测试问题。
-
公开(公告)号:CN108879709B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201810538931.5
申请日:2018-05-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/18
摘要: 本发明公开了一种发电机励磁系统无功电流补偿率的现场实测方法,属于电力发电技术领域。本发明实施例发电机励磁系统无功电流补偿率的现场实测方法一种发电机励磁系统无功电流补偿率的现场实测方法包括:测量未加入无功电流补偿时发电机第一机端电压;对所述发电机加入无功电流补偿,同时测量发电机第二机端电压和无功功率;根据所述第一机端电压、第二机端电压和无功功率,计算得到无功电流补偿电抗;根据所述无功电流补偿电抗、发电机电抗标幺基值,计算得到无功电流补偿率。本发明通过测试发电机在无功电流补偿前后的机端电压、发电机补偿后的无功功率,即可简单计算得到发电机的无功电流补偿率,操作方法安全简单,能够有效运用于环境复杂的大型互联电力系统。
-
公开(公告)号:CN111244973A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010090864.2
申请日:2020-02-13
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华电云南发电有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种区分小扰动和大扰动的新能源一次调频的控制方法及系统,其中方法包括:计算新能源场站所在电网随不同功率不平衡故障引起的频率变化曲线,根据所述频率变化曲线,获取预设扰动时间后的频率变化率;当系统频率输入大于预定的大扰动频差死区,并且所述频率变化率大于大扰动变化率判断值时,输出大扰动一次调频功率,进行系统大扰动调频控制;当系统频率输入小于预定的大扰动频差死区,或者所述频率变化率小于大扰动变化率判断值时,输出普通调频功率,进行系统小扰动调频控制。
-
公开(公告)号:CN109461510B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN201811240122.2
申请日:2018-10-23
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种核电机组一次调频控制R棒的动作死区整定方法,包括以下步骤:步骤S1:检测R棒动作死区;骤S2:根据核电站的一次调频参数,计算核电站参与一次调频需要动作的最大频差及负荷变化量;步骤S3:根据得到的最大频差及负荷变化量,检测R棒的最大动作死区;步骤S4:根据R棒的最大动作死区,整定R棒的动作死区;步骤S5:测试整定后R棒动作死区,判断整定后的R棒动作死区是否满足核电机组参与一次调频要求,若不满足,增加R棒动作死区,直到满足一次调频要求或达到核岛安全运行边界,作为最终R棒动作死区。本发明可以减少核电机组安全运行风险,同时满足核电机组参与一次调频的要求。
-
公开(公告)号:CN112909894A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110054128.6
申请日:2021-01-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院
IPC分类号: H02H7/06
摘要: 本发明公开了一种用于调相机的失磁保护方法及系统,属于电力系统技术领域。本发明方法,包括:当电力系统启动失磁保护后,根据调相机的输入量确定调相机的无功功率;若调相机的无功功率小于预设的警戒值,确定调相机进入深度进相状态,并判断调相机升压变高压侧电压标幺值是否小于1;若调相机升压变高压侧电压标幺值小于1,确定调相机无功值,若调相机无功值大于0,控制失磁保护出口切除调相机,若调相机无功值小于0且励磁系统无报警,则控制失磁保护出口不动作,若调相机无功值小于0且励磁系统报警,则控失磁保护出口切除调相机。本发明可以满足电力系统运行的需要。
-
公开(公告)号:CN109461510A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811240122.2
申请日:2018-10-23
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种核电机组一次调频控制R棒的动作死区整定方法,包括以下步骤:步骤S1:检测R棒动作死区;骤S2:根据核电站的一次调频参数,计算核电站参与一次调频需要动作的最大频差及负荷变化量;步骤S3:根据得到的最大频差及负荷变化量,检测R棒的最大动作死区;步骤S4:根据R棒的最大动作死区,整定R棒的动作死区;步骤S5:测试整定后R棒动作死区,判断整定后的R棒动作死区是否满足核电机组参与一次调频要求,若不满足,增加R棒动作死区,直到满足一次调频要求或达到核岛安全运行边界,作为最终R棒动作死区。本发明可以减少核电机组安全运行风险,同时满足核电机组参与一次调频的要求。
-
公开(公告)号:CN108879709A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810538931.5
申请日:2018-05-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: H02J3/1885
摘要: 本发明公开了一种发电机励磁系统无功电流补偿率的现场实测方法,属于电力发电技术领域。本发明实施例发电机励磁系统无功电流补偿率的现场实测方法一种发电机励磁系统无功电流补偿率的现场实测方法包括:测量未加入无功电流补偿时发电机第一机端电压;对所述发电机加入无功电流补偿,同时测量发电机第二机端电压和无功功率;根据所述第一机端电压、第二机端电压和无功功率,计算得到无功电流补偿电抗;根据所述无功电流补偿电抗、发电机电抗标幺基值,计算得到无功电流补偿率。本发明通过测试发电机在无功电流补偿前后的机端电压、发电机补偿后的无功功率,即可简单计算得到发电机的无功电流补偿率,操作方法安全简单,能够有效运用于环境复杂的大型互联电力系统。
-
-
-
-
-
-
-
-
-