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公开(公告)号:CN118336838A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410279669.2
申请日:2024-03-12
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新能源机组低穿策略优化与参数整定方法,包括:基于新能源机组并网的大电网的运行方式和预想故障,构建新能源故障穿越策略优化场景,基于机组的初始出厂参数,得到新能源机组的初始低电压故障穿越策略;基于时域仿真计算,得到预想故障下的电力系统响应特性曲线与该新能源机组的响应曲线,计算在初始低电压故障穿越策略下的待优化的新能源机组对系统最低频率的贡献值;当有功电流指令不大于最大可输出电流指令值时,按照一定的步长,增加新能源机组在故障穿越期间的有功电流指令,得到最终优化的故障穿越策略。本发明最大程度降低新能源机组因进入低电压故障穿越对系统频率产生的影响。
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公开(公告)号:CN118017549A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410206865.7
申请日:2024-02-26
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高系统频率安全裕度的运行方式优化方法及系统,该方法针对低频风险制约故障,根据频率响应轨迹,确定低频风险特征,计算直流换流站与新能源场站之间的交互耦合指标;筛选交互耦合程度最强的新能源场站与直流换流站,计算各资源投入后的新的交互耦合指标,根据所述交互耦合指标和新的交互耦合指标计算各资源的灵敏度;将灵敏度最高的资源投入运行,重新计算所述频率安全裕度,直至满足安全约束;本发明针对交流短路故障下系统的低频风险问题,筛选出强耦合的新能源场站与直流换流站,作为待优化的对象,有效地从降低直流与新能源之间的耦合作用的程度的角度,对运行方式进行优化,从而提高系统频率稳定水平。
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公开(公告)号:CN113541189B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202110815949.7
申请日:2021-07-19
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明提出了一种适用于大规模交直流电网机电‑电磁暂态混合仿真的接口定位方法,包含以下步骤:S1、基于无功功率注入法确定接口母线范围;S2、对所述S1中确定的接口母线范围内的所有母线进行阻频特性扫描并绘制阻频特性图;S3、分析所述S2中得到的各阶母线的阻频特性图,确定接口母线。本发明提出的一种适用于大规模交直流电网机电‑电磁暂态混合仿真的接口定位方法,解决了目前大规模交直流电网机电‑电磁暂态混合仿真接口定位无法量化描述或
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公开(公告)号:CN117195022A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311152121.3
申请日:2023-09-07
IPC: G06F18/23213 , G06F18/213 , G06N20/00
Abstract: 本发明涉及一种无监督的光伏装机时间检测方法、设备、存储介质,方法包括如下步骤:从用户的用电数据中提取用电可解释特征,构建可解释特征矩阵,并进行降维处理;基于降维处理后的可解释特征矩阵,通过聚类判断用户每日的用电模式类型,其中,所述用电模式类型包括光伏装机前类型和光伏装机后类型;基于用户每日的用电模式类型,计算用户的光伏装机时间。与现有技术相比,本发明充分考虑表征用户用电模式物理信息的可解释特征,利用特征进行用电模式聚类和分类,有助于更好地分析不同客户群的特征需求和用户光伏装机前后能耗模式的成分变化,以此可以有效确定用户光伏装机的确切日期。
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公开(公告)号:CN115995851A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210503058.2
申请日:2022-05-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种基于Lyapunov第二法的VSG控制方法,并公开了具有基于Lyapunov第二法的VSG控制方法的系统,其中基于Lyapunov第二法的VSG控制方法包括利用VSG参数可调整的特性,不断获取角速度并计算VSG角速度及电网等效角速度的差值,然后依据角速度差值的大小和变化程度来改变运算中的迭代值,并改变VSG中的角速度,从而更快速的使系统达到稳定平衡点。
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公开(公告)号:CN113569422A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110892360.7
申请日:2021-08-04
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种用于电力系统机电‑实时混合仿真中的接口母线选取方法,包括:步骤S1、在若干个交流母线处分别注入不同频率的电流信号;步骤S2、通过计算得到每个交流母线的不同频率下的阻抗大小;步骤S3、根据每个交流母线的不同频率下的阻抗大小绘制每个交流母线的阻抗特性图;步骤S4、分析步骤S3中得到的每个交流母线的阻抗特性图,对若干个交流母线进行选取,得到一交流母线作为机电‑实时混合仿真的接口母线。本发明公开的一种接口母线选取方法,适用于电力系统的机电‑实时混合仿真,该方法避免了由于接口选取不当造成机电‑实时混合仿真结果不可信的现象。
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公开(公告)号:CN112909946A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110127200.3
申请日:2021-01-29
Abstract: 本发明公开了一种注入共模电压与环流的MMC子模块电压波动抑制方法,包括:对上、下桥臂进行信息采集,获得上、下臂电流和上、下臂电压;共模注入系统控制,获得三相输出电压和三相输出电流;共模注入计算,获得共模电流参考值;根据三相输出电流进行环流控制,获得三相环流拟制参考电流值;根据共模电流参考值、直流母线电压反馈值、以及三相环流拟制参考电流值,进行电流比较计算,获得均流参考值,促使PWM产生触发脉冲,驱动MMC桥臂功率器件,完成电压波动的抑制。此发明解决了桥臂电容波动大的问题,通过注入共模电压,结合典型半桥MMC/DC‑AC拓扑,以计算环流参考值,有效地抑制了MMC桥臂环流,降低了子模块电容电压波动,增强了系统安全可靠运行的能力。
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公开(公告)号:CN119944856A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411705030.2
申请日:2024-11-26
IPC: H02J3/48 , H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06N3/0464 , G06N3/006 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种计及稳态风机响应误差的海上风电场有功功率分配方法,涉及功率分配技术领域,包括利用皮尔逊相关系数法选取与风机响应误差强相关的特征量,并对特征数据进行模糊化处理,归纳风机的响应误差与特征量之间的模糊规则,建立实时目标功率与响应误差的类别映射关系,求解调度下达时最优风机动作数量;引入时间卷积网络对历史特征数据进行深度学习,建立各风机响应误差与特征量之间的误差函数;基于实时分层结果和各风机误差函数,以整个风电场对调度指令响应误差最小为目标,建立有功功率分配模型,并用自适应粒子群算法对模型进行求解。本发明在响应精度以及可靠性方面都取得更加良好的效果。
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公开(公告)号:CN113569422B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202110892360.7
申请日:2021-08-04
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种用于电力系统机电‑实时混合仿真中的接口母线选取方法,包括:步骤S1、在若干个交流母线处分别注入不同频率的电流信号;步骤S2、通过计算得到每个交流母线的不同频率下的阻抗大小;步骤S3、根据每个交流母线的不同频率下的阻抗大小绘制每个交流母线的阻抗特性图;步骤S4、分析步骤S3中得到的每个交流母线的阻抗特性图,对若干个交流母线进行选取,得到一交流母线作为机电‑实时混合仿真的接口母线。本发明公开的一种接口母线选取方法,适用于电力系统的机电‑实时混合仿真,该方法避免了由于接口选取不当造成机电‑实时混合仿真结果不可信的现象。
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公开(公告)号:CN118920615A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410920337.8
申请日:2024-07-10
Applicant: 国网上海市电力公司 , 浙江电腾云光伏科技有限公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于实时功率预测的配电网动态多阶段日前无功调度方法,该日前无功调度方法的具体步骤包括:A、考虑DG预测误差,采用机会约束对并联电容器与DG的无功进行初步静态优化,所得结果作为下一优化阶段的初始值;B、以线路损耗与动作成本最小为优化目标,对离散型并联电容器的投切容量进行粗略无功优化;C、综合考虑DG与负荷不确定性,以线路损耗最小为优化目标,以DG的无功出力为优化变量,进行精细无功优化;D、粗略无功优化阶段的并联电容器投切容量作为精细无功优化阶段的输入值,精细无功优化阶段得到的DG出力值再返回粗略无功优化阶段进行投切容量的更新,不断迭代,实现配电网动态多阶段日前动态无功优化。本发明充分考虑不同调节特性的无功电源之间的协调,采用机会约束表征DG与负荷的不确定性,以达到充分利用无功容量,降低电压越限风险,降低无功补偿设备调节成本,延长设备使用寿命的目的。
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