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公开(公告)号:CN108551178A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810295948.2
申请日:2018-03-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供了一种柔性直流输电系统的机电暂态仿真模型,包括换流器的机电暂态仿真模型、直流电网的机电暂态仿真模型和三绕组变压器的机电暂态仿真模型;换流器的机电暂态仿真模型与直流电网的机电暂态仿真模型连接,并通过三绕组变压器的机电暂态仿真模型与交流电网连接,三绕组变压器的机电暂态仿真模型包括交流电网侧绕组、负荷侧绕组和阀侧绕组。本发明提供的柔性直流输电系统的机电暂态仿真模型具有柔性直流输电操作模拟功能,为柔性直流输电系统稳定性分析提供基础;本发明考虑了三绕组变压器用电负荷侧的影响,并将交流电网侧绕组和负荷侧绕组等效为一个绕组,即将三绕组变压器等效为两绕组变压器,提高了仿真效率、仿真精度和仿真稳定性。
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公开(公告)号:CN107171313A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710348981.2
申请日:2017-05-17
Abstract: 本发明属于输配电技术领域,尤其涉及一种考虑负序分量的MMC系统简化电磁暂态建模方法,包括:根据MMC的内部动态特性,确定abc静止坐标系下考虑负序分量的MMC换流站内部子模块电容电压和桥臂电流的解析表达式;根据平均开关函数模型,建立dq旋转坐标系下考虑负序分量的MMC换流站及其交直流系统的简化电磁暂态模型;根据实际控制策略,建立包含相序分离环节、正序及负序电流矢量控制器的控制系统简化电磁暂态模型;根据换流站及其交直流系统的简化电磁暂态模型、控制系统简化电磁暂态模型,建立得到考虑负序分离的MMC系统的简化电磁模型;便于研究负序分量以及负序控制在MMC换流站内的动态过程、系统参数设计和稳定性分析。
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公开(公告)号:CN106936359A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511017567.0
申请日:2015-12-29
CPC classification number: H02P23/14
Abstract: 本发明提供一种机电暂态同步机模型及初始q轴饱和参数的确定方法,采用二分法初始化饱和效应并考虑励磁和阻尼漏抗的机电暂态同步机模型,该模型的主要特点包括在转子电势方程中用励磁、阻尼绕组互漏抗代表只与励磁、阻尼绕组交链,而不经过定子线圈的漏磁链的影响;用二分法确定初始功角和初始q轴饱和电枢反应电抗。本发明提出的模型及根据该模型确定参数的方法采用了二分法进行q轴饱和电抗和功角的初始化,解决了用修正电枢反应电抗方式考虑饱和影响的难题,第一次在国内实用的机电暂态稳定分析程序中实现了用修正电枢反应电抗方式考虑饱和影响。
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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
Applicant: 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 classification number: Y02E10/763 , Y02E60/76 , Y04S40/22
Abstract: 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:CN103475036B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310407221.6
申请日:2013-09-09
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明提供一种电力系统暂态稳定多故障约束预防控制方法,通过预想故障位置拓扑分析,对失稳故障进行解耦;依据故障严重程度制定多故障调整时序,将多个故障约束的预防控制问题降维成针对多个单一故障的稳定控制决策问题,最终得到满足所有暂稳约束的预防控制调整策略。在调整过程中,本发明兼顾了预防控制的经济型,对每个故障的功率调整空间划分相应的调整档位,以并行的计算方式,确定满足多个故障约束的运行方式最小调整策略。
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公开(公告)号:CN103166219B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310035336.7
申请日:2013-01-30
Inventor: 田芳 , 李亚楼 , 张星 , 周孝信 , 于之虹 , 裘微江 , 史东宇 , 邱健 , 刘敏 , 郭中华 , 安宁 , 吕颖 , 鲁广明 , 徐得超 , 丁平 , 刘宇星 , 李勤新 , 赵敏 , 王天琪 , 李刚 , 张松树 , 江涵 , 江兴凌 , 周智强 , 陈继林 , 康建东 , 刘娜娜 , 吴陶 , 何春江 , 秦长峰 , 陈勇 , 李星
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及基于超实时仿真的电网在线稳定决策控制系统及控制方法。控制系统包括数据处理模块安装于调度中心,用于获取电网状态信息,并将电网运行数据发送给在线稳定决策系统;在线稳定决策系统安装于调度中心,将稳控策略和全局电网信息下发给稳定控制装置;稳定控制装置就地安装于变电站或发电厂;数据转换及通信接口连接在在线稳定决策系统与稳定控制装置之间以及稳定控制装置内部,用于在线稳定决策系统与稳定控制装置之间、以及稳定控制装置内部的数据通信。本发明基于超实时仿真在线进行电网稳定决策和控制,得到与电网实际工况匹配的控制策略,在一个系统内同时实现预防控制决策和紧急控制决策,对电网进行稳定控制,有效提高电网稳定性。
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公开(公告)号:CN108021999B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201610974527.3
申请日:2016-11-04
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司
Abstract: 本发明提供了一种快速逼近最大负荷功率点的方法及装置,其方法按高阶泰勒级数展开法,利用预测‑校正过程追踪潮流方程平衡解曲线计算预测点、确定泰勒展开系数、计算步长逐步逼近最大负荷功率点;其装置包括预测模块、潮流计算模块和解列模块。本发明提供的技术方案基于泰勒级数展开技术的严格变步长计算方法,涉及的计算量相当于计算量不多的潮流计算,计算量小,计算效率高。
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公开(公告)号:CN108021999A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201610974527.3
申请日:2016-11-04
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司
Abstract: 本发明提供了一种快速逼近最大负荷功率点的方法及装置,其方法按高阶泰勒级数展开法,利用预测‑校正过程追踪潮流方程平衡解曲线计算预测点、确定泰勒展开系数、计算步长逐步逼近最大负荷功率点;其装置包括预测模块、潮流计算模块和解列模块。本发明提供的技术方案基于泰勒级数展开技术的严格变步长计算方法,涉及的计算量相当于计算量不多的潮流计算,计算量小,计算效率高。
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公开(公告)号:CN106294899A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510275129.8
申请日:2015-05-26
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司国网上海市电力公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种基于面向对象程序架构的电力系统用户自定义仿真方法,包括以下步骤:基于面向对象程序架构的类定义;用户自定义模型的预处理;用户自定义模型的初始化;用户自定义模型的仿真计算。本发明使PSASP更加适应现阶段大量电力系统新型元件涌现,需要灵活的建模仿真手段以适应大电网安全稳定分析的需要,扩展电力系统仿真功能,扩大了电力系统仿真软件的使用范围并提高了仿真效率,便于进一步开拓电力系统仿真软件的市场;同时,将用户自定义功能与PSASP分离,使PSASP的销售变得更为灵活,基于面向对象程序架构设计,可以方便灵活地进行基本运算函数、UD接口函数的输入输出变量的扩展,不断丰富现有模型库,强化用户自定义的功能。
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公开(公告)号:CN102185310B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201110108497.5
申请日:2011-04-28
CPC classification number: Y04S10/40
Abstract: 本发明提供了一种基于暂态稳定计算的电网潮流断面可视化调节方法,基于暂态稳定程序对电网进行长时间仿真,仿真过程中用户通过改变电网运行拓扑或调整送受端发电和负荷等操作,将方式变化信息发送给暂态稳定仿真程序,仿真程序会快速响应电网运行方式的变化,并计算出电网的各种状态量,实时得到潮流断面输送功率,并判断断面功率是否达到调整目标,并且在调节过程中可以实时观察系统的稳定性,进行稳定性校验。在仿真过程中,提供多种展示方式对送端、受端电网关键点母线以及输电断面的功率值进行可视化展示,通过这种用户不断操作调整、暂稳仿真程序快速响应、界面形象、生动、直观的展示断面调节结果的方法,实现了边调节边看断面调整结果,边判断结果是否达到控制目标的可视化调节方法,实现了人和仿真程序的高度交互,提高了断面调节效率。
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