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公开(公告)号:CN116780955A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310559900.9
申请日:2023-05-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02P21/00 , H02P21/22 , G06F30/20 , G06F30/18 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种用于异步电动机负荷的通用电磁暂态仿真解耦方法和系统,包括:确定异步电动机解耦模型的单相简化等值电路;通过所述单相简化等值电路,获得异步电动机负荷‑电网电磁暂态仿真接口;基于所述异步电动机负荷‑电网电磁暂态仿真接口和d‑q模型,对异步电动动机负荷电磁暂态仿真,解决含大量异步电动机负荷的电力系统的电磁暂态仿真的全网方程求解迭代次数过多,导致仿真效率低,接口数值稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN115800267A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211659392.3
申请日:2022-12-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于广域支路响应的暂态电压失稳判断控制方法及系统,属于电力系统安全稳定分析领域。所述方法包括:设置暂态电压失稳判断与控制相关参数;计算系统中每一条支路的简化支路暂态输电能力指数,确定关键支路以及准关键支路;判定关键支路是否满足启动主导稳定形态判别的条件;根据关键支路判断系统主导稳定形态是否为暂态电压失稳;判定关键支路是否满足撤销所采取的紧急控制措施的判断条件;进行聚类分析,确定判稳支路集合;对判稳支路集合中的每一条支路,判定是否启动紧急控制措施。本方法当系统发生暂态电压失稳时,该方法能够降低判据误判,能够快速、准确判断暂态电压失稳。
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公开(公告)号:CN117638922A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311705736.4
申请日:2023-12-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司烟台供电公司
摘要: 本发明公开了一种构网型柔性直流输电的高压故障穿越方法及系统,属于交流故障穿越技术领域。本发明方法,包括:确定柔性直流换流站构网型作为送端进行控制时,构网型柔性直流输电系统的拓扑结构;根据所述拓扑结构及所述构网型柔性直流输电系统的系统要求,确定控制目标的目标值;根据所述构网型柔性直流输电系统的直流电压波动,启动故障判别模块,基于所述故障判别模块,判断所述构网型柔性直流输电系统是否启动故障穿越措施,若直流电压超出直流电压警戒值,则启动故障穿越措施。本发明能够保证构网型柔性直流输电系统在故障后的稳定运行。
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公开(公告)号:CN108899895B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201810668313.2
申请日:2018-06-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种含统一潮流控制器UPFC电力系统的机电‑电磁混合仿真方法及系统,所述方法包括:获取仿真电网中与统一潮流控制器UPFC相关技术参数,并将所述技术参数填入机电暂态程序数据卡;通过电磁暂态仿真平台搭建所述统一潮流控制器UPFC的串联和并联的电磁暂态模型;确定机电‑电磁混合仿真接口位置,填写接口数据卡;将电网进行混合仿真交、直流初始化;进行电网混合仿真计算。本发明技术方案考虑到严重工况下的功率越限情况加入了功率限制模块,可以仿真含UPFC大电网的严重工况后的功率调整现象。
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公开(公告)号:CN113191106A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110505014.9
申请日:2021-05-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/3323
摘要: 本申请公开了一种混合型MMC全状态高效电磁暂态仿真方法及系统。其中,该方法包括:根据混合型MMC的解闭锁信号,判断混合型MMC的解闭锁状态,所述桥臂子模块包括桥臂半桥子模块以及桥臂全桥子模块;根据混合型MMC的解闭锁状态,对桥臂半桥子模块进行戴维南等效,确定混合型MMC半桥子模块戴维南等效支路;根据混合型MMC的解闭锁状态,对桥臂全桥子模块进行戴维南等效,确定混合型MMC全桥子模块戴维南等效支路;根据所述混合型MMC半桥子模块戴维南等效支路和所述混合型MMC全桥子模块戴维南等效支路,获得混合型MMC全状态高效模型,进行电磁暂态仿真计算。
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公开(公告)号:CN109004638A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810697548.4
申请日:2018-06-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 李霞 , 叶小晖 , 宋新立 , 刘文焯 , 吴国旸 , 刘涛 , 苏志达 , 汤涌 , 王毅 , 侯俊贤 , 仲悟之 , 戴汉阳 , 樊云龙 , 穆世霞 , 刘建坤 , 朱鑫要 , 卫鹏 , 周前
摘要: 本发明涉及一种柔性直流工程机电-电磁混合仿真方法,包括:获取用于仿真的柔性直流工程的运行参数数据和技术参数数据;将用于仿真的柔性直流工程的混合仿真网络进行区域划分,将交流电网部分划分至机电暂态计算区域,将直流电网部分划分至电磁暂态计算区域,并设置仿真接口的位置;基于机电暂态分析程序编辑交流电网部分的潮流数据文件和暂态数据文件;基于电磁暂态仿真计算程序PSD-PSModel建立电磁暂态模型;将机电暂态模型与电磁暂态模型进行对接,构造柔性直流工程混合仿真算例;根据潮流数据文件运行得到的潮流结果文件读取关键参数至电磁暂态模型的一次系统文件中进行初始化设置,并根据仿真需求设置仿真工况进行混合仿真计算。
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公开(公告)号:CN108899895A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810668313.2
申请日:2018-06-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种含统一潮流控制器UPFC电力系统的机电-电磁混合仿真方法及系统,所述方法包括:获取仿真电网中与统一潮流控制器UPFC相关技术参数,并将所述技术参数填入机电暂态程序数据卡;通过电磁暂态仿真平台搭建所述统一潮流控制器UPFC的串联和并联的电磁暂态模型;确定机电-电磁混合仿真接口位置,填写接口数据卡;将电网进行混合仿真交、直流初始化;进行电网混合仿真计算。本发明技术方案考虑到严重工况下的功率越限情况加入了功率限制模块,可以仿真含UPFC大电网的严重工况后的功率调整现象。
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公开(公告)号:CN110196997B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201910361932.1
申请日:2019-04-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种电磁暂态异步并行计算方法,包括:对大电网进行网络分割,确定与每个子网相连的其他所有子网;并根据传输线理论计算任意两个相连子网间的最小延时;判断任意两个相连子网之间的计算时间差是否在最小延时范围内,并将所述判断条件作为任意子网异步并行计算的时间约束条件;当任意子网计算完毕,根据所述约束条件,判断所述任意子网是否满足异步并行计算的时间约束条件,若所述任意子网不满足异步并行计算条件,则需要挂起等待,当收到解锁通知后进行所述约束条件的再次判断;当所述任意子网满足异步并行计算的时间约束条件,则所述任意子网进入下一时刻的计算。本发明解决了现有电磁暂态仿真程序计算效率低的问题。
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公开(公告)号:CN113051711B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202110212535.5
申请日:2021-02-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种基于模块化选择进行电磁暂态仿真的方法及系统,属于电磁暂态仿真技术领域。本发明方法包括:获取用于进行电磁暂态仿真的仿真请求,根据所述仿真请求中所包括的仿真内容和仿真参数生成与电磁暂态仿真相关联的仿真任务;确定每个功能模块单元的功能参数;在所选择的多个功能模块单元中确定至少一个需要进行调整的功能模块单元;获得经过调整的功能模块单元;获得经过选择的功能模块单元;利用多个经过选择的功能模块单元进行电磁暂态仿真。本发明利用多个经过选择的功能模块单元进行电磁暂态仿真,解决了针对子模块数量众多造成排序次数多,增加模型运算量的难题。
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公开(公告)号:CN117096944A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310978253.5
申请日:2023-08-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 吕思卓 , 郑超 , 李文锋 , 陈怡君 , 宋瑞华 , 杨大业 , 刘文焯 , 郁舒雁 , 邓嘉卿 , 姜静雅 , 陈艺 , 王庆军 , 赵龙 , 秦琪 , 汪玉 , 李宾宾 , 陈庆涛 , 丁国成 , 黄杰 , 刘鑫 , 范明豪 , 马亚彬 , 翟玥 , 苏文 , 包佳佳 , 杨瑞雪 , 丁洁 , 吕鹏飞 , 刘耕云 , 宁杨
IPC分类号: H02J3/46 , H02M3/156 , H02M7/5387
摘要: 一种构网型光伏故障穿越控制方法及装置,该方法包括:获取光伏电站的出口电压;当所述光伏电站的出口电压小于或等于第一阈值时,启动网侧逆变器控制和boost变换器控制;其中,网侧逆变器控制包括调整网侧逆变器有功和无功、在网侧逆变器的电压虚拟内电势与出口电压之间引入时变虚拟阻抗以及调整网侧逆变器外环控制中的电压参考值,boost变换器控制包括调整boost变换器的功率参考值。通过本发明实施例提供的方法及装置,不仅可以在故障期间保持虚拟同步控制转子运动方程回路,为电网提供惯量支撑,同时不需要通过额外增加卸荷电路来抑制直流电压升高,可降低光伏设备的投资及损耗。
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