用于电力系统的储能一次调频控制方法及装置

    公开(公告)号:CN112865138A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110121302.4

    申请日:2021-01-28

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/28 H02J3/32

    摘要: 本发明提供一种用于电力系统的储能一次调频控制方法及装置,该方法包括:根据预设电力系统频率曲线,构建电力系统在一次调频过程中的系统传递函数;获取电力系统中同步机在一次调频过程中的同步机传递函数,并根据系统传递函数和同步机传递函数,得到储能在一次调频过程中的储能传递函数;基于预设电力系统频率曲线,通过数值方法,获取储能传递函数的储能控制策略参数最优值,并根据储能控制策略参数最优值,获取对应的储能控制策略,以根据储能控制策略对电力系统的储能进行一次调频控制。本发明突破了传统综合惯量控制的框架,改善了电网的频率响应,通过参数优化获取储能控制策略参数最优值,减小了对储能的功率容量需求。

    一种基于冰蓄冷系统的弃水消纳调度方法和装置

    公开(公告)号:CN110661283B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201810716044.2

    申请日:2018-06-29

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/28

    摘要: 本发明实施例提供一种基于冰蓄冷系统的弃水消纳调度方法和装置,以最小化弃水目标作为一级优化目标,最小化系统煤耗目标作为二级优化目标,构建利用冰蓄冷系统实现弃水消纳的调度模型的统一目标函数;考虑电力系统功率平衡、电力系统潮流分布、线路传输容量以及电力系统上、下旋备用的因素,构建电力系统运行约束;考虑火电机组运行特性、水电机组运行特性的因素构建电力系统机组特性约束;考虑冰蓄冷装置电热耦合、热量平衡、蓄冷系统容量的因素构建冰蓄冷系统运行约束;考虑建筑物的热力等效模型、制冷保障的因素构建建筑物热力特性约束。对包含冰蓄冷装置的电力系统进行全面、详细建模,能够实现对弃水消纳能力评估以及弃水消纳能力最大化。

    一种确定设备并网时系统稳定性的方法及装置

    公开(公告)号:CN110286275B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201910428481.9

    申请日:2019-05-22

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01R31/00 G06F17/16

    摘要: 本发明实施例提供一种确定设备并网时系统稳定性的方法及装置,所述方法包括:分别获取设备的电气参数、测试所述设备的线路条件;分别根据所述电气参数和所述线路条件,分别获取所述设备的导纳矩阵和线路的阻抗矩阵,并根据所述导纳矩阵和所述阻抗矩阵,计算所述设备并网的网络的回率矩阵;在复平面上获取在频率变化时所述回率矩阵中的每个对角线元素分别对应的曲线,若判断获知所有曲线都满足预设条件,则确定所述设备在并网时处于振荡稳定状态;其中,所述预设条件包含振荡影响因子。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的确定设备并网时系统稳定性的方法及装置,能够准确地确定设备在并网时的振荡稳定性。

    并联型动态无功补偿装置对频率振荡的附加阻尼控制方法

    公开(公告)号:CN111327063A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010202556.4

    申请日:2020-03-20

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明涉及一种并联型动态无功补偿装置对频率振荡的附加阻尼控制方法,属于电力系统分析技术领域。该方法包括步骤:获取系统侧频率偏差 ,以此作为并联型动态无功补偿装置附加控制环节的输入信号;在并联型动态无功补偿装置的无功控制环节增加附加控制 ,附加阻尼控制的比例系数。调整 的大小即会对系统频率振荡模式产生影响,从而提高频率振荡的阻尼。本发明可以避免调速器频繁动作也可能出现的磨损等问题,另外,也可以避免通过调速器参数优化提高频率振荡模式阻尼可能会出现的机组一次调频响应的恶化,易于推广应用。

    一种基于冰蓄冷系统的弃水消纳调度方法和装置

    公开(公告)号:CN110661283A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201810716044.2

    申请日:2018-06-29

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/28

    摘要: 本发明实施例提供一种基于冰蓄冷系统的弃水消纳调度方法和装置,以最小化弃水目标作为一级优化目标,最小化系统煤耗目标作为二级优化目标,构建利用冰蓄冷系统实现弃水消纳的调度模型的统一目标函数;考虑电力系统功率平衡、电力系统潮流分布、线路传输容量以及电力系统上、下旋备用的因素,构建电力系统运行约束;考虑火电机组运行特性、水电机组运行特性的因素构建电力系统机组特性约束;考虑冰蓄冷装置电热耦合、热量平衡、蓄冷系统容量的因素构建冰蓄冷系统运行约束;考虑建筑物的热力等效模型、制冷保障的因素构建建筑物热力特性约束。对包含冰蓄冷装置的电力系统进行全面、详细建模,能够实现对弃水消纳能力评估以及弃水消纳能力最大化。