一种基于模态级数法的FACTS交互影响程度评估方法

    公开(公告)号:CN102570452B

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201210001219.4

    申请日:2012-01-04

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38

    摘要: 本发明提供了一种基于模态级数法的FACTS交互影响程度评估方法,包括以下步骤:步骤A:在含有FACTS设备的电力系统中,提供系统运行条件;步骤B:在每个系统运行条件下,输入系统的基本数据;步骤C:进行潮流计算获取系统的稳定平衡点;步骤D:计算非线性程度指标;步骤E:如果所有系统运行条件的非线性程度指标已计算完毕,则进行步骤F,否则返回步骤B;步骤F:比较所有非线性程度指标的大小。本发明提供的基于模态级数法的FACTS交互影响程度评估方法,具有适用性强,物理意义明确的特点,可为多台FACTS协调运行提供准确指导,也可作为系统非线性程度的衡量指标为电力系统分析及稳定性研究等工作提供研究手段。

    基于自由权矩阵方法的多FACTS抗时滞协调控制方法

    公开(公告)号:CN103217896A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310106531.4

    申请日:2013-03-29

    IPC分类号: G05B13/00

    摘要: 本发明提供了一种基于自由权矩阵方法的多FACTS抗时滞协调控制方法,包括:(1).得到含多FACTS协调控制的电力系统单时滞模型的状态方程;(2).应用量子遗传算法生成个体;(3).设定约束条件,求解满足约束条件的个体的特征值和最小阻尼比;(4).判断迭代次数是否已到达限值,如果是则输出最小阻尼比对应的个体,否则进行步骤6;(5).判断个体的解是否满足约束条件,满足的,输出最小阻尼比对应的个体;否则返回步骤2;(6).根据得到的个体设计抗时滞协调控制器。通过本发明,可协调多台FACTS设备联合运行提高系统的动态稳定性;并且本发明对广域信号传输时滞具有较好的忍耐性,在较大的时滞范围内仍能发挥良好的协调作用。

    优化直流弱受端电网SVC动态无功补偿配置措施的方法

    公开(公告)号:CN103094911A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201210469681.7

    申请日:2012-11-19

    IPC分类号: H02J3/18

    CPC分类号: Y02E40/12

    摘要: 本发明提供了一种优化直流弱受端电网SVC动态无功补偿配置措施的方法,包括如下步骤:(1)分析直流投运后直流弱受端电网的运行特性;(2)分析加装SVC对故障后电压恢复的影响;(3)分析加装SVC对电网稳定特性的影响。本发明提供的优化直流弱受端电网SVC动态无功补偿配置措施的方法,针对运行实际,本方法拟建立包含直流系统的完整藏中电网模型,从电网网架结构和运行特性变化入手,分析SVC投运后对电网电压支撑能力及直流输送功率的影响;提出优化电网SVC动态无功补偿配置措施以改善藏中电网电压稳定性,进而提高电网受电能力;并通过仿真验证所提措施的有效性。

    一种基于实测响应信息的暂态功角失稳实时判别的方法

    公开(公告)号:CN103094901A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310008091.9

    申请日:2013-01-09

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明提供一种基于实测响应信息的暂态功角失稳实时判别的方法,判断多机互联电力系统故障后的暂态功角稳定性,包括:确定多机互联电力系统的振荡联络断面;获取联络断面动态特征信息;根据联络断面动态特征信息,判断振荡联络断面上的联络线在故障后第i时刻的有功功率小于故障后第i-T时刻的有功功率、母线电压相角差大于故障后第i-T时刻的母线电压相角差和振荡联络断面上联络线的送端母线故障后第i时刻的频率大于故障后第i-T时刻的频率三个条件同时成立时,判断多机互联电力系统在故障后第i时刻将发生暂态功角失稳,否则判断多机互联电力系统在故障后i时刻不会发生暂态功角失稳,充分考虑了系统的非线性特性,能准确分析系统受扰后的暂态功角稳定性。

    一种提高电网频率安全稳定性的优化方法

    公开(公告)号:CN103078326A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210584109.5

    申请日:2012-12-28

    IPC分类号: H02J3/14

    CPC分类号: Y02B70/3225 Y04S20/222

    摘要: 本发明公开了一种提高电网频率安全稳定性的优化方法,包括确定目标电力系统的电网规模、电网特性、运行方式和安全稳定控制装置的整定情况;确定电网发生故障后是否存在电网频率越限的风险;实施切除抽水蓄能电站机组的措施;决定速升或速降直流线路功率的控制措施;以及选择速升或速降直流线路功率的启动频率,通过仿真计算确定直流线路功率速升或速降的调节量。本发明利用对直流线路和抽水蓄能电站的控制措施提高故障后电网的频率稳定性,可有效利用系统内直流可调容量和抽水蓄能电站,提高故障后系统频率稳定水平,减少切机、切负荷等安全稳定控制措施量,减小电力系统故障对电力运行、工业生产和人民生活的影响。

    一种连锁故障多阶段动态博弈防御方法

    公开(公告)号:CN104268410B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201410509752.0

    申请日:2014-09-28

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种应用在电力系统中的连锁故障多阶段动态博弈防御方法,其特征是首先设定博弈过程阶段总数以及故障方和防御方所处阶段数初始值;再依次经过计算有限理性故障方在所处阶段采取各行动的概率、后果以及风险系数,生成确定性策略集合和风险性策略集合;规定有限理性故障方选择策略顺序;判断有限理性故障方采取的行动是否造成线路过负荷或功角失稳,完全理性防御方根据判断结果可选择采取基于直流潮流灵敏度的过负荷控制或基于扩展等面积原则的稳定控制;判断是否满足博弈过程的结束条件;最后计算有限理性故障方和完全理性防御方防御方收益函数;结束多阶段动态博弈防御过程。本发明实现了对连锁故障的阻断,防止大停电事故发生。(56)对比文件史慧杰 等.输电网络运行风险的在线评估.《电网技术》.2005,第29卷(第6期),何剑 等.条件相依的输变电设备短期可靠性模型《.中国电机工程学报》.2009,第29卷(第7期),

    一种基于系统加速能量的切机控制措施量化方法

    公开(公告)号:CN103606952B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310585808.6

    申请日:2013-11-19

    发明人: 汤涌 吴为 孙华东

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明提供一种基于系统加速能量的切机控制措施量化方法,为暂态稳定切机控制措施提供决策依据,包括:确定多机互联电力系统失稳时的临界机群;根据临界机群,基于实测量测信息建立多机互联电力系统的等值单机无穷大系统模型;计算系统的加速能量;建立切机措施量化求解方程并求解,得到切机量计算值;根据切机量计算值,结合实际发电机容量,对切机量计算值进行归整处理,得到最终的实际切机量;继续监视采取切机措施后系统的动态行为,若系统仍趋于失稳状态,则基于最新量测信息计算下一轮切机量;该方法充分考虑了系统的动态特性,求解过程简单,具有良好的工程应用前景。

    交流联络线稳态随机功率波动的数学建模方法

    公开(公告)号:CN102521491B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201110389417.8

    申请日:2011-11-30

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明提出了一种交流联络线稳态随机功率波动的数学建模方法,电网通过交流联络线互联,稳态条件下,两端电网内的负荷随机波动将造成联络线上发生周期较长、无规则的随机功率波动。本发明基于两区域交流联络线功率波动模型,根据大区电网稳态运行和弱联络线特征,建立随机功率波动和等值机功角差的关系,通过求解等值机功角差的二阶微分方程,得到两区域联络线的稳态随机功率波动数学模型。本发明可运用于电力系统的理论和仿真分析,掌握两大区互联电力系统的动态特性和联络线随机功率波动机理,计算稳态随机功率波动的最大振幅,利于系统运行、分析人员及时采取有效的措施,提高电力系统的安全稳定运行水平。

    一种连锁故障多阶段动态博弈防御方法

    公开(公告)号:CN104268410A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410509752.0

    申请日:2014-09-28

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种应用在电力系统中的连锁故障多阶段动态博弈防御方法,其特征是首先设定博弈过程阶段总数以及故障方和防御方所处阶段数初始值;再依次经过计算有限理性故障方在所处阶段采取各行动的概率、后果以及风险系数,生成确定性策略集合和风险性策略集合;规定有限理性故障方选择策略顺序;判断有限理性故障方采取的行动是否造成线路过负荷或功角失稳,完全理性防御方根据判断结果可选择采取基于直流潮流灵敏度的过负荷控制或基于扩展等面积原则的稳定控制;判断是否满足博弈过程的结束条件;最后计算有限理性故障方和完全理性防御方防御方收益函数;结束多阶段动态博弈防御过程。本发明实现了对连锁故障的阻断,防止大停电事故发生。