一种电磁暂态仿真中节点电压方程求解时间的计算方法及相关装置

    公开(公告)号:CN118395716A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410575677.1

    申请日:2024-05-10

    摘要: 本发明提供了一种电磁暂态仿真中节点电压方程求解时间的计算方法及相关装置,通过针对电磁暂态仿真中节点电压方程的等值电导矩阵,确定等值电导矩阵中每一列非零元素的个数和零元素的个数;基于等值电导矩阵中每一列非零元素的个数,求解等值电导矩阵元素置换时间;针对置换后的等值电导矩阵,求解等值电导矩阵元素求解时间及第一矩阵求解时间;针对电磁暂态仿真中节点电压方程的等值电导矩阵,求解基于LU分解的第二矩阵求解时间;根据第一矩阵求解时间和第二矩阵求解时间,求解等值电导矩阵的阶数阈值,根据等值电导矩阵的阶数选择矩阵求解时间较少的求解方法并得到相应的求解时间。本发明给出了电磁暂态仿真中节点电压方程等值电导矩阵的矩阵求解时间和基于LU分解的等值电导矩阵求解时间,可以量化节点电压方程的计算性能,从理论上量化了不同求解方法的性能优劣。

    一种电力稳控仿真模型构建方法、装置及仿真系统

    公开(公告)号:CN113779806B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202111107586.8

    申请日:2021-09-22

    IPC分类号: G06F30/20 G06F113/04

    摘要: 本申请公开了一种电力稳控仿真模型构建方法、装置及仿真系统。本申请根据从稳控装置程序中提取的外部接口函数,并利用外部接口函数生成相应的回调接口函数,并通过回调接口函数,结合回调接口函数与外部接口函数的对应关系构建电力稳控仿真模型,执行该电力稳控仿真模型进行仿真试验时,可以通过回调接口函数调用对应的外部接口函数,就能够实现相应的稳控装置程序功能仿真,在构建电力稳控仿真模型的过程里,减少对移植的接口函数进行编写、调整处理,构建电力稳控仿真模拟结果与实际硬件运行结果更准确、更稳定。

    一种实现柔性直流功率反转的控制方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN116961075A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310928561.7

    申请日:2023-07-26

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/06 H02J3/46

    摘要: 本申请涉及一种实现柔性直流功率反转的控制方法、装置和设备,该方法包括在响应功率反转指令前,将第一换流站的控制模式设置为定直流电压控制模式,第二换流站的控制模式设置为定有功功率控制模式;获取第一换流站和第二换流站的交流电压并根据其确定双端直流输电系统的交流故障位置,根据交流故障位置调整定有功功率控制模式的高裕度控制参数;响应于功率反转指令,根据功率速率和功率参考值按照功率反转规则控制双端直流输电系统进行功率反转。该方法通过固定系统中换流站的控制模式,根据交流故障位置调整定有功功率控制模式的高裕度控制参数,保证系统安全运行;在响应于功率反转指令后采用功率反转规则控制系统实现功率反转,效率高且简单。

    一种新型特高压直流输电系统及运行方式切换方法

    公开(公告)号:CN106936153B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201710300768.4

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明实施例提供一种新型特高压直流输电系统及运行方式切换方法,涉及直流输电技术领域,解决了现有技术中在进行特高压直流输电的过程中所出现的可能发生震荡现象的问题。系统包括:由第一整流站、第一直流线路、第一逆变站、以及第二直流线路依次串联形成的第一极回路,在第一整流站的第二换流单元的正极设置串联在直流中性母线处的50HZ阻波器,在第一逆变站的第四换流单元的负极设置串联在直流中性母线处的100HZ阻波器;还包括第一直流转换开关单元和第二直流转换开关,第一整流站的50HZ阻波器通过第一直流转换开关单元分别与大地、接地端以及第二直流线路连接;第二逆变站的100HZ阻波器通过第二直流转换开关单元分别与大地、接地端以及第二直流线路连接。

    电力系统电磁暂态仿真架构与模型的构建方法及装置

    公开(公告)号:CN116882162A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310829512.8

    申请日:2023-07-06

    IPC分类号: G06F30/20 G06F111/04

    摘要: 本申请公开了电力系统电磁暂态仿真架构与模型的构建方法及相关装置,方法包括:在节点间通信时间约束和节点间同步时间约束下,以仿真设备组组作为仿真节点,对各个仿真设备组构建分布互联仿真架构,基于仿真设备组的通信参数和计算参数,构建局部耦合仿真架构,融合分布互联仿真架构和局部耦合仿真架构,获得电磁暂态仿真架构,在电磁暂态仿真架构上,建立与预设的电力场景对应的电磁暂态仿真模型。可见,将全局的分布互联仿真架构与局部的局部耦合仿真结构结合,可得到多层级实时仿真架构,在此基础上,结合电力场景所建模得到的电磁暂态仿真模型,其能够呈数量级提高仿真节点的规模,从而满足上百万个电气节点同时仿真运行的需求。