快速获取三绕组自耦变压器中性点过电压的方法及系统

    公开(公告)号:CN112487619B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011306413.4

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明公开了快速获取三绕组自耦变压器中性点过电压的方法及系统,方法包括以下步骤:获取自耦变压器及电网的基本参数,包括变压器高压、中压、低压漏抗、中性点接地电抗、变压器高压侧额定电压、变压器高‑中压侧变比、高压侧连接电网三相、单相短路电流、中压侧连接电网三相、单相短路电流;根据基本参数获取自耦变压器的中性点在中压侧单相短路情况下的过电压。本发明的目的在于提供一种快速获取三绕组自耦变压器中性点过电压的方法及系统,本方法或系统可基于少量自耦变压器及电网的基本参数,快速计算当自耦变压器中压侧发生接地故障情况下,自耦变压器中性点过电压,规避在商业仿真程序中建模仿真过程,使得计算结果选择更加快速准确。

    通过压缩空气储能抑制电力系统低频振荡的系统及方法

    公开(公告)号:CN115733137A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211465007.1

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明涉及电网技术领域,公开了一种通过压缩空气储能抑制电力系统低频振荡的系统及方法,包括与电力系统输入端连接的压缩空气储能系统,在所述压缩空气储能系统的空气输入端与储气容器之间设有通过开阀度控制器控制开度的调节阀,所述开阀度控制器的输入端分别接入附加阻尼控制器的附加阻尼控制信号、压缩空气储能的参考质量流量信号以及压缩空气储能反馈的平均质量流量信号,所述附加阻尼控制器的输入端接入电力系统发生低频振荡时所述电力系统中的发电机间的转速差信号。本发明通过压缩空气储能附加阻尼控制方法可有效增强电力系统阻尼,对电力系统低频振荡有显著的平抑作用。

    一种交直流混联系统的储能优化配置方法及系统

    公开(公告)号:CN115411752A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211212521.4

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明涉及交直流混合系统技术领域,公开了一种交直流混联系统的储能优化配置方法及系统,包括S1、结合所述支路开断分布因子建立潮流越线风险指数,然后根据Dijkstra算法找出换流站至若干指定节点之间的最短路径,并通过所述潮流越线风险指数评判所有最短路径上的所述交流线路对直流功率转移的敏感脆弱性;S2、从所有所述交流线路筛选出储能接入所述交直流混合系统的候选线路;S3、建立所述候选线路以潮流越限风险指数最大和储能投资成本最小的多目标数学模型;S4、采用PSO算法获得各储能配置位置中储能的容量,并从所述候选线路中选择出储能最优配置位置。本发明避免了将储能设置在该敏感脆弱性线路上,造成电网不稳定。

    计及频率耦合的LCC-HVDC稳定性分析方法及装置

    公开(公告)号:CN115001005A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210820675.5

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明公开了计及频率耦合的LCC‑HVDC稳定性分析方法及装置,包括对LCC‑HVDC控制结构进行建模,得到LCC‑HVDC的开关函数;对LCC‑HVDC主电路进行建模,得到相序域下LCC‑HVDC的频率耦合特性阻抗模型,并联立LCC‑HVDC的开关函数,求解得到求解后的LCC‑HVDC的频率耦合特性阻抗模型,得到频率耦合特性矩阵;在考虑频率耦合的情况下,计算得到电网阻抗矩阵;根据电网阻抗矩阵和频率耦合特性矩阵,采用基于等效SISO阻抗稳定性分析法判断LCC‑HVDC送端电网的稳定性。本发明避免忽略频率耦合而导致的误差,能够准确分析复杂情况下LCC‑HVDC与弱电网互联系统的稳定性。

    一种变速恒频抽蓄机组频率控制及功率响应性能提升方法

    公开(公告)号:CN112039090B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010903630.5

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种变速恒频抽蓄机组频率控制及功率响应性能提升方法,包括如下步骤:S1:根据机组调速系统控制策略获得机械转矩;S2:根据磁链恒定控制策略获得励磁电压;S3:在励磁电压的控制状态下,将机械转矩送入发电机,获得电磁功率;S4:根据机组转子动能释放控制策略计算得到转子动能释放需要的机组转速变化量;S5:将电磁功率和机组转速变化量送入整流器和逆变器获得调整后的机组频率。本发明利用变频器的毫秒级控制能力,实现机组频率的快速控制;在机组功率调节暂态过程中通过降低机组转速释放发电机转子储存的动能,同时配合励磁控制使得机组不至于进入磁饱和,并进一步抑制频率波动,加快机组功率调节。

    高比例水电系统调速器控制模式在线切换方法及系统

    公开(公告)号:CN111864744B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010756934.3

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了高比例水电系统调速器控制模式在线切换方法及系统,本发明用于获取系统当前运行方式,当前时间之后的一段时间内的负荷预测水平、开机计划和外送安排,调速器多控制模式及相应参数;并根据系统当前运行方式以及当前时间之后的一段时间内的负荷预测水平、开机计划和外送安排确定当前时间之后的一段时间内的恶劣运行方式;依次计算调速器配置不同控制模式参数后在恶劣运行方式中各故障下最低的超低频振荡阻尼;用于根据计算模块计算得到的阻尼,判断选择哪个控制模式,并将结果进行输出以进行变速器控制模式的切换。本发明提升了系统的调频能力。

    一种直挂母线式储能控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN112202160A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011125287.2

    申请日:2020-10-20

    Inventor: 张华 周波

    Abstract: 本发明公开了一种直挂母线式储能控制系统及控制方法,所述直挂母线式储能系统包括储能系统和控制器,储能系统包括N个锂电池组模块,N个锂电池组模块串联;本发明是利用废旧新能源电池组模块组成的大容量电池作为直流配网的储能系统,使用时把储能系统连接于直流配网上,通过调整直挂母线式储能系统的电压值匹配动态变化的直流配网电压,以保证储能系统的充电或放电状态实时可控;直挂母线式储能系统是通过调节储能系统的锂电池组数量来调整现储能系统网压的输出电压,实现储能系统输出电压的动态变化,实现直流配网电压过低时储能系统放电以抬升网压,直流配网电压过低时储能系统充电以降低网压,总体实现网压的稳定。

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