一种基于偏差面积评估紧急控制策略的效果的方法和系统

    公开(公告)号:CN108832620A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810548761.9

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明提供一种基于偏差面积评估紧急控制策略的效果的方法和系统,所述方法包括:当电力系统发生故障时根据故障场景信息调用故障紧急控制策略表,确定在线匹配紧急控制策略、仿真等值功角轨迹Pfz(δfz)和预期剩余减速面积Sxn;根据电力系统故障发生后每个时刻的实际发电机功角和转速偏差求取实际等值功角δsj和暂态偏差面积Spc(δdj);根据Spc(δdj)的值以及比较Spc(δdj)的绝对值与Sxn的大小确定紧急控制策略的效果;确定电力系统运行状态,并根据紧急控制策略的效果和系统运行状态确定是否结束评估。本发明能够实时的评估电力系统紧急控制策略的防控效果,尽早发现策略无效的故障场景,为采取追加控制或主动解列提供了宝贵的决策时间。

    一种评估电力系统紧急控制策略的效果的方法和系统

    公开(公告)号:CN108649559A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810380439.X

    申请日:2018-04-25

    Abstract: 本发明提供一种评估电力系统紧急控制策略的效果的方法和系统,所述方法包括:当电力系统发生故障时根据故障场景信息调用故障紧急控制策略表,确定在线匹配紧急控制策略、仿真等值功角轨迹Pfz(δfz)、预期暂态动能Vfz轨迹和预期暂稳裕度Sxn;根据电力系统当前时刻的实际发电机功角和转速偏差求取实际等值功角δsj、实际等值转速偏差ωsj和暂态偏差能量Vpc(δsj);根据Vpc(δsj)的值以及比较Vpc(δsj)的绝对值与Sxn的大小确定紧急控制策略的效果;确定电力系统运行状态,并根据紧急控制策略的效果和系统运行状态确定是否结束评估。本发明能够实时的评估电力系统紧急控制策略的防控效果,尽早发现策略无效的故障场景,为采取追加控制或主动解列提供了宝贵的决策时间。

    利用构网型储能变流器重塑控制器进行电网支撑的方法

    公开(公告)号:CN118971003B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411436159.8

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种利用构网型储能变流器重塑控制器进行电网支撑的方法,包括:构建构网型储能变流器的电压重塑控制器模型,并构建电压重塑控制器模型的电压支撑能力判据;构建构网型储能变流器的频率重塑控制器模型,并构建频率重塑控制器模型的频率支撑能力判据,其中频率重塑控制器模型包括虚拟调频控制以及虚拟惯量和阻尼控制;构建构网型储能变流器的暂态功角重塑控制器,并构建暂态功角重塑控制器模型的功角稳定控制启动判据;根据电压重塑控制器模型、频率重塑控制器模型以及暂态功角重塑控制器模型,构建构网型储能变流器的重塑控制器模型;根据重塑控制器模型的电压支撑能力判据、频率支撑能力判据以及功角稳定控制启动判据对电网进行支撑。

    一种构网型变流器系统暂态稳定判别方法及系统

    公开(公告)号:CN118449110A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410367789.8

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种构网型变流器系统暂态稳定判别方法及系统,其中方法包括:基于构网型设备类型重构系统拓扑结构及控制策略,获取大扰动下系统暂态稳定分析模型;基于系统暂态稳定分析模型,获取故障期间的暂态加速能量;获取故障清除时刻的虚拟角加速度符号;当虚拟角加速度符号首次为负时,获取故障清除时刻后的首次暂态减速能量;基于首次暂态减速能量以及暂态加速能量,判别机组是否具备首摆暂态稳定特性;当虚拟角加速度符号第二次为负时,获取故障清除时刻后的第二次暂态减速能量;基于首次暂态减速能量、暂态加速能量以及第二次暂态减速能量,判别机组是否具备周期暂态稳定特性。

    一种抑制GFM-VSC并网系统不对称故障电流的方法和系统

    公开(公告)号:CN116014693B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202310118085.2

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明提供一种抑制GFM‑VSC并网系统不对称故障电流的方法和系统,所述方法通过对GFM‑VSC系统中各相的端口电压和内电势分别移相构建虚拟坐标系后生成虚拟端口电压和虚拟内电势,再分相判断大扰动下GFM‑VSC系统的各相的虚拟内电势与虚拟端口电压的相对位置来决定是否补偿,并计算各相的内电势幅相补偿值,再基于各相的内电势幅相补偿值改变GFM‑VSM系统各相的内电势,从而保证系统电流始终满足设备允许最大电流约束,进而实现不对称故障下GFM‑VSC系统的故障电流抑制。所述方法和系统不仅保证了GFM‑VSC并网系统的暂态安全性与稳定性,而且不影响GFM‑VSC并网系统的电压源支撑优势,使并网系统暂态电流抑制效果与功率同步控制特性均得到了明显的改善。

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