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公开(公告)号:CN109962447A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910106634.8
申请日:2019-02-02
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于过流保护的短路电流消纳支路退出控制方法及装置。本发明提供的基于过流保护的短路电流消纳支路退出控制方法,包括:根据在第一时间获取的短路电流消纳支路中的第一电流,和/或在第二时间获取的短路电流消纳支路中的第二电流,生成短路电流消纳支路退出指令;响应于所述短路电流消纳支路退出指令,控制所述短路电流消纳支路从电网中退出;其中,所述短路电流消纳支路为一并联于母线的分流支路,可控地投入或退出所述电网。本发明提供的方法能够在电力系统中的短路故障隔离后,及时将短路电流消纳支路从电力系统中退出,使得系统尽快恢复到正常状态。
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公开(公告)号:CN109861276A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910030587.3
申请日:2019-01-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖南省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流电网抽水蓄能电站广域发电控制系统,包括上级电网调度平台、送端换流站、调节换流站、抽水蓄能电站、受端换流站(北京)和水电机组调速器,在上级电网调度平台设置广域发电控制主站,抽水蓄能电站内设置执行子站,主站担任主要数据分析、抽水蓄能电站有功调整指令发布等功能,并具备不同的控制模式;子站担任接收主站发布抽水蓄能电站有功调整指令,根据抽水蓄能电站内的实时运行工况,对每台机组的调速器发出实际执行指令。本发明通过测量连接在柔性直流电网上的新能源发电的实时出力进行计算,调节连接在柔性直流电网上的抽水蓄能电站的功率输出来实现优化运行,充分发挥风光与抽水蓄能联合发电的互补优势,实现了柔性直流电网的广域发电控制,有效地平抑了风电与光伏发电分钟级波动特性,实现友好送出。
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公开(公告)号:CN109802366A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811584014.7
申请日:2018-12-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种柔直电网安控系统的换流变压器故障措施量计算方法及系统,所述方法包括:当柔直环网双极结构的两极层中的任一个换流变压器故障引起相应的换流器发生闭锁故障时;该换流器所对应的极层为故障极层,另一极层为非故障极层;获得所述闭锁操作产生的故障极层不平衡功率;获得所述非故障极层的转带功率;计算获得切机量;根据所述切机量切送端机组;所述方法及系统通过计算闭锁操作后所产生的不平衡功率以及可用的转带功率,确认切送端机组的切机措施量,同时考虑多种情况下的转带功率,保证柔性直流电网在发生换流变压器故障时其安控系统可以计算得出正确的故障措施量,可以有效保障柔性直流电网的安全、稳定运行。
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公开(公告)号:CN109494692A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811286435.1
申请日:2018-10-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02H7/26
CPC classification number: H02H7/268
Abstract: 本发明公开了一种获取柔直电网直流双极线路故障措施量的方法及系统,属于电力系统安全稳定控制技术领域。本发明方法包括:确定直流双极线路Li故障;当直流双极线路故障引起换流器Si_x闭锁时,确定直流双极线路故障措施量;当直流双极线路故障引起换流站Si闭锁时,确定直流双极线路故障措施量;当直流双极线路故障没有引起单极闭锁和单站闭锁时,确定直流双极线路故障措施量。本发明保证了柔性直流电网安控系统在发生换流器闭锁故障时其安控系统可以计算得出正确的故障措施量,可以有效保障柔性直流电网的安全、稳定运行。
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公开(公告)号:CN109378851A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811259932.2
申请日:2018-10-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/36
CPC classification number: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种获取柔直电网中直流极母线故障时措施量的方法,包括:在监测到所述柔直电网中直流极母线发生故障时,根据监测到的柔直电网中的换流器及直流线路的有效位和系统不平衡功率,获取所述换流器及直流线路待调整的故障措施量。该方法获取直流极母线故障时的故障措施量速度快、效率高、时延短,能够在一定程度上提升柔性直流电网工程的安全、稳定运行水平。
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公开(公告)号:CN109307825A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811257906.6
申请日:2018-10-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/086 , G01R31/085
Abstract: 本发明公开了一种获取柔直电网直流单极线路故障措施量的方法及系统,属于电力系统安全稳定控制技术领域。本发明方法包括:确定柔直电网安控系统拓扑结构;根据拓扑结构获取柔直电网安控系统故障措施量的计算数据;根据换流器闭锁故障定义柔直电网安控系统故障措施量计算变量;根据计算数据和计算变量获取故障措施量。本发明保证了柔性直流电网安控系统在发生换流器闭锁故障时其安控系统可以计算得出正确的故障措施量,可以有效保障柔性直流电网的安全、稳定运行。
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公开(公告)号:CN109446614B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN201811209868.7
申请日:2018-10-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/367 , G06N3/006 , G06F113/04 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了一种静止无功补偿模型参数的辨识方法,包括:建立静止无功补偿器模型的数学模型,以确定待辨识的参数;根据局部敏感度分析方法,以静止无功补偿器输出的无功功率为观测量,计算待辨识的参数的局部敏感度;根据鸡群算法,以静止无功补偿器的实际输出的无功功率和待辨识模型输出的无功功率的差值为目标函数,辨识静止无功补偿器的模型参数;将所述多次辨识结果剔除与所述均值偏差超过50%的辨识结果,将剩余辨识结果重新求取均值,所得数值为待辨识的参数的最终结果,解决了对静止无功补偿模型参数的辨识方法的需求问题。
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公开(公告)号:CN116227224A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310271142.0
申请日:2023-03-16
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F9/48 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种基于任务引擎的电网仿真分析方法及系统,属于大电网安全技术领域。本发明方法,包括:针对电网仿真分析,定义电网仿真分析过程中的过程任务;基于执行过程任务的算法,构建任务引擎;确定用于电网仿真分析的目标过程任务,基于任务引擎接入用于进行电网仿真分析的数据,在接入数据后,执行目标过程任务以进行电网仿真分析。本发明通过任务引擎来进行电网仿真分析,能够解决当前电网中电网仿真分析智能化不足的问题,同时解决了当前电网仿真分析,工作量大,工作繁重的问题。
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公开(公告)号:CN116155156A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211014368.4
申请日:2022-08-23
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 天津大学
IPC: H02P21/14 , H02P21/22 , H02P29/028
Abstract: 本发明公开了一种用于解析感应电动机动态特性的方法及系统,其中方法包括:基于感应电动机的一阶机械暂态方程,获取扰动后感应电动机的角速度的变化,基于所述角速度的变化获取感应电动机的转差率;基于所述转差率以及暂态电动势微分方程,获取暂态电动势的变化;基于所述暂态电动势的变化,获取扰动后感应电动机的电流和功率响应。本发明提出的不对称故障电压跌落下感应电动机动态特性的快速解析算法,能够快速评估不对称故障后感应电动机的动态响应特性并避免繁琐的时域仿真计算,且提高了获得的动态响应特性的准确性。
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公开(公告)号:CN110970906B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201911071218.5
申请日:2019-11-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种协调控制风电场无功电压的方法和系统。所述方法和系统测量风电场并网点电压和场内风电机组的电压,并将测量值与预先设置的正常工作的第一阈值区间进行比较,当所述风电场并网点在正常工作区间发生电压暂态骤升\骤降时,进行电压最优值调节以协调SVG和场内风电机组之间的无功分配,而当所述风电场并网点电压和机端电压超出第一阈值区间时,SVG和场内风电机组进入紧急闭环控制模式,各自进行无功功率的调节。所述方法和系统通过在风电场并网点发生电压暂态骤升/骤降时协调SVG和场内风电机组之间的无功分配,较好地提升了风电场并网点发生电压暂态骤升/骤降时风电场的暂态无功支撑能力。
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