紧急需求响应的分散-集中协调控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110635473A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910836001.2

    申请日:2019-09-05

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/24 H02J3/14

    摘要: 本发明公开了一种紧急需求响应的分散-集中协调控制方法及系统,其中,该方法包括:根据分布式EDR控制子站的母线电压频率变化率、滤波函数、单位阶跃响应曲线计算各分布式EDR控制子站应切负荷实际值和分布式负荷切除时间实际值,并根据实际值生成各分布式EDR控制子站控制命令;根据滤波函数、单位阶跃响应曲线和控制中心所在母线的频率变化率计算各分布式EDR控制子站应切负荷估算值和分布式负荷切除时间估算值,再计算各集中式EDR控制子站应切负荷量,根据各集中式EDR控制子站应切负荷量生成集中式EDR控制命令。该方法可以获得全网信息,对电网运行方式变化的适应性高,建设成本低,便于进行市场推广。

    区域电网间输电通道新增容量的分析方法及装置

    公开(公告)号:CN110460109A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910774242.9

    申请日:2019-08-21

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02J3/46

    摘要: 本发明公开了一种区域电网间输电通道新增容量的分析方法及装置,其中,该方法包括:根据多个区域电网互联关系和已有输电通道容量计算未来输电通道容量规模,以未来输电通道容量规模最小为优化目标建立目标函数;根据多个区域电网互联关系和已有输电通道建立电力平衡等式;建立常规机组出力约束、储能设备和需求响应约束;根据电力平衡等式、常规机组出力约束、储能设备和需求响应约束对目标函数进行优化生成电力规划模型,通过求解所述电力规划模型以对区域电网间输电通道新增容量进行分析。该方法综合考虑可再生能源和负荷波动性以及协调考虑储能、需求响应技术的规划模型,可以保障区域互联电力系统的电力平衡和电力系统建设的经济性。

    基于多模态同步相量的电力系统振荡溯源方法及系统

    公开(公告)号:CN108614187B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201810316073.X

    申请日:2018-04-10

    申请人: 清华大学

    发明人: 谢小荣

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种基于多模态同步相量的电力系统振荡溯源方法及系统,其中,系统包括:多个多模态相量测量单元,用于提取母线电压和线路的各相电流的所有振荡模式并获取对应的相量,并且获取每个振荡模式的正、负、零序相量及对应的复数功率,并标记同步时标,以得到相量数据;多模态相量集中器,用于与多个多模态相量测量单元通信,并存储相量数据;多模态振荡广域监测/分析与溯源平台,用于接收多模态相量集中器发送的相量数据,并根据时标对相量数据进行重新同步,以存储在实时或历史数据库中,实现多模态溯源。该系统可以实现电力系统多模态振荡的准确溯源,且物理含义清晰,易于在线实施,简单易实现。

    分布式紧急需求响应控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110350555A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910635854.X

    申请日:2019-07-15

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种分布式紧急需求响应控制方法及系统,其中,方法包括以下步骤:根据历史扰动数据和电网典型运行方式进行离线整定,得到高阶低通滤波器参数和控制参数;将高阶低通滤波器参数和控制参数通过成本较低的慢速通信线路发送至各分布式控制子站,以根据高阶低通滤波器参数和控制参数对本地母线频率变化率进行滤波和持续监测;若滤波后的频率变化率跌破启动阈值,则根据控制参数控制负荷。该方法可以用于电力系统短期频率稳定的控制,有效地提高响应的速度,以及大大减少负荷损失,并有效提高控制的效果和经济性,简单易实现。

    电力电子化电力系统的多速率仿真方法及装置

    公开(公告)号:CN106372339B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201610803055.5

    申请日:2016-09-05

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G06F17/50 H02J3/00 G06Q50/06

    CPC分类号: Y02E60/76 Y04S40/22

    摘要: 本发明公开了一种电力电子化电力系统的多速率仿真方法及装置,其中,方法包括:将电力电子化电力系统划分为慢系统和多个快子系统;分别建立等值模型;设定仿真参数;通过对电力系统进行潮流计算得到电力系统的稳态初始值;建立多个快子系统与慢子系统间的接口,并且建立时变戴维南等效电路和时变诺顿等效电路;根据建立的时变戴维南等效电路和时变诺顿等效电路得到接口参数,并通过并行求解每个快子系统和慢子系统的等值模型对应的节点导纳方程,直到仿真结束,进而得到电磁暂态仿真结果。本发明实施例的仿真方法不仅可以保留交流系统或者直流电网内部的非线性动态特性,同时,仿真效率相对于单一步长结果得到明显提高。

    模块化多电平换流器的直流短路电流计算方法及系统

    公开(公告)号:CN109800381A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910221275.0

    申请日:2019-03-22

    IPC分类号: G06F17/10

    摘要: 本发明公开了一种模块化多电平换流器的直流短路电流计算方法及系统,其中,该方法包括:获取故障电路在故障时刻的直流电流和直流电压;获取故障电路的多个桥臂参考电压和直流参考电压来计算直流调制比;获取多个电路参数来计算故障电路的固定参数,根据故障电路的固定参数和直流调制比计算故障电路的时变参数;根据直流电流、直流电压、直流调制比、故障电路的固定参数和故障电路的时变参数判断故障电路的状态,并计算故障电路的直流短路电流。该方法可以考虑换流器控制行为的影响,体现故障电路结构随着换流器控制行为变化的改变,并相应地给出直流短路电流的准确表达式。

    基于实时数字仿真器的宽频阻抗扫描方法及系统

    公开(公告)号:CN109782068A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910053709.0

    申请日:2019-01-21

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本发明公开了一种基于实时数字仿真器的宽频阻抗扫描方法及系统,其中,该方法包括:在电网系统模型和待测系统稳定运行时,阻抗扫描信号发生和采集器获取包含多个工况的扫描信号的配置文件,并根据阻抗模型辨识器的开始和停止信号指令生成多个工况的三相扰动信号;将多个工况的三相扰动信号依次注入实时数字仿真器,以使扰动源生成待测系统端口对应的三相电压扰动和三相电流扰动信号;阻抗模型辨识器根据采集的三相电压和采集的三相电流信号计算待测系统的宽频阻抗。该方法可以高效、快速地获取电力装置在宽频域范围的阻抗特性,获得的扫描结果为多种电力设备接入电网的影响分析提供重要依据。

    次同步和超同步谐波相量的测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN105223418B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201510607025.2

    申请日:2015-09-22

    申请人: 清华大学

    发明人: 谢小荣 刘华坤

    IPC分类号: G01R23/16

    摘要: 本发明公开了一种次同步和超同步谐波相量的测量方法及测量装置,其中,方法包括以下步骤:采集电气信号,以生成数字信号;对数字信号进行滤波处理,以获取初始次同步谐波和/或超同步谐波;通过DFT或FFT计算进行谐波自适应检测,以获取初始频率;根据初始频率设计滤波器,以提取出各次同步谐波和/或超同步谐波;利用相量校正测量算法进行校正计算,以得到对应谐波的频率、幅值和相位;根据滤波器的增益与相移对相量进行幅值补偿和相位补偿,以获取各次同步谐波和/或超同步谐波的三相相量。本发明实施例的测量方法可以准确测量次同步和超同步谐波的相量,从而能用于电力系统次同步谐振/振荡的广域动态监测、分析、控制及保护。

    中点箝位三电平单极电流模块

    公开(公告)号:CN106505899B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201611005442.0

    申请日:2016-11-11

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02M7/487 H02M7/5387

    摘要: 本发明提出的中点箝位三电平单极电流模块,属于电力电子技术和电力输配电领域;该模块内部,第一全控开关器件发射极与第二全控开关器件集电极相连于第一点,其集电极与第一二极管单元阳极相连作为第一端口;第三全控开关器件发射极与第四全控开关器件集电极相连于第二点,其发射极与第二二极管单元阴极相连作为第二端口;第一电容阴极与第二电容阳极相连于第三点;第一二极管单元阴极、第三全控开关器件集电极与第一电容的阳极、阴极对应相互连接,第一二极管的阳、阴极分别接入第一、三点,第二二极管的阳、阴极分别接入第三、二点;本发明适于单极电流应用场合,较具有相同电平数目的其他模块所需的开关器件少,具有节约成本和结构紧凑等特点。

    大规模电解水制氢装备的电力电子系统模型

    公开(公告)号:CN108574277A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810395083.7

    申请日:2018-04-27

    申请人: 清华大学

    发明人: 谢小荣 王帅

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38 G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种大规模电解水制氢装备的电力电子系统模型,包括:电网等效电路;三相电解水制氢设备,三相电解水制氢设备与电网等效电路相连,以通过降压变压器将电网中高压交流电经过至少一级降压降到380V三相交流电;三台单相制氢设备,三相电解水制氢设备包括三台单相制氢设备,三台单相制氢设备分别由380V三相交流电的A、B和C的单相交流电压供电,以通过电解水制取氢气。该模型提供一种大规模接入电网的电解水制氢装备的电力电子系统模型,可有效的分析大规模电解水制氢装备接入电网后的稳态与动态特性。