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公开(公告)号:CN104615882A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510055743.3
申请日:2015-02-03
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了基于EIGD的大规模时滞电力系统特征值计算方法,步骤如下:建立时滞电力系统模型,进行时滞电力系统模型的公式转化,转换为抽象柯西问题,进而将计算时滞电力系统模型的特征值转化成计算转化后公式的无穷小生成元的特征值;对无穷小生成元进行离散化,得到无穷小生成元的近似矩阵;近似矩阵通过位移处理,得到位移处理后的近似矩阵,位移处理后的近似矩阵经过逆变换,得到逆矩阵;从而将要求计算的部分特征值变为模值最大的部分特征值;采用Arnoldi算法来计算得到的逆矩阵的模值最大的部分特征值;从而得到近似矩阵的特征值为;利用牛顿迭代法进行校验,通过计算得到时滞电力系统精确的特征值和特征向量。
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公开(公告)号:CN102914718B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210455272.1
申请日:2012-11-13
Applicant: 山东大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于响应成分和振荡特征辨识的低频振荡类型判别方法,主要分为以下具体步骤:选取待分析振荡数据;辨识响应成分和振荡特性;首先是负阻尼振荡的判定,若是负阻尼振荡,结束,反之进入共振振荡的判定;在共振振荡的判定中如果将振荡判定为共振,转入正阻尼共振的判定和零阻尼共振的判定;反之转入正阻尼自由振荡的判定,若不是正阻尼自由振荡,进入零阻尼等幅自由振荡的判定,若没有判定为零阻尼等幅自由振荡,进入零阻尼拍频振荡的判定,若没有判定为零阻尼拍频振荡,进入正阻尼拍频振荡的判定,结束。本发明的有益效果:原理简单清晰、判别精细、判据完备。
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公开(公告)号:CN117375083B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202311388761.4
申请日:2023-10-24
Abstract: 本发明提供了一种虚拟同步机暂态稳定性提升方法及系统,当并网系统发生故障时,构网型变换器从恒压控制模式切换运行在限流控制模式下;建立功角切换模型,计算得到切换线的位置;整定限流参考值,调整限流控制模式下系统运行点的位置,以保证故障清除后构网型变换器不会闭锁在限流控制模式,能够切换回恒压控制模式;整定限流参考值,增加暂态过程中系统的减速面积,以保证故障清除后构网型变换器的同步稳定运行;综合考虑上述控制目标,确定限流参考值的最佳整定值,更新电流控制环节指令值。本发明通过改进电流饱和算法,使故障清除后GFM变换器顺利切换回正常运行模式的同时保持同步稳定运行,以提升系统的暂态稳定性。
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公开(公告)号:CN118861717A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411353933.9
申请日:2024-09-27
Applicant: 山东大学
IPC: G06F18/23 , G06N3/006 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提出了一种容量、场景、运行一体化的电氢储能规划方法及系统,属于电氢耦合系统的优化规划技术领域,包括:确定电氢储能系统的容量配置变量和模拟运行变量;基于禁忌混沌量子粒子群算法及容量配置变量生成的设备容量和聚类个数,基于模拟运行变量进行全年氢储能模拟运行,获取每日充放氢总量;计算每天的特征值,与每日充放氢总量和净功率数据组合一起作为聚类数据进行聚类,生成典型场景;以每日充放氢总量为边界条件,对典型场景下每个典型日分别进行电氢储能协同模拟运行,并基于聚类索引还原全年模拟运行曲线,进一步计算适应度函数,进行优化迭代以获取最佳聚类个数和最优配置方案。
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公开(公告)号:CN118554509A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410449775.0
申请日:2024-04-15
IPC: H02J3/36 , H02J3/38 , G06F30/20 , G06F18/213 , G06F113/04 , G06F119/02 , G06F18/2132
Abstract: 本发明提供了一种线性周期时变系统的稳定性判定方法及系统,基于稳态运行轨迹,构建系统在给定稳态运行方式下的小信号稳定分析模型;将小信号稳定分析模型转换为谐波状态空间模型;确定谐波状态空间模型中位于复平面上每列最中间的特征值;根据所述特征值,确定合适的截断阶数,获得有限维且满足设定要求准确度的谐波状态空间模型;对最终获得的谐波状态空间模型,求解系数矩阵的全部或部分关键特征值,基于关键特征值的分布,实现稳定性判断。本发明在确定复平面上每列最中间的特征值过程中考虑了实数特征值和复数特征值两种情况,消除了现有技术在实际应用过程中无法筛选得到虚数不为0的复数特征值的弊端。
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公开(公告)号:CN118399417A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410493011.1
申请日:2024-04-23
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明提出了含LCC‑VSC串并联的混合直流潮流计算方法及系统,涉及电网技术领域,具体方案包括:获取含LCC‑VSC串并联的交直流系统的系统参数,构建交流侧和直流侧网络矩阵;利用交流侧和直流侧网络矩阵,初始化交流侧变量和直流侧变量;基于初始化后的交流侧变量和直流侧变量,对混合直流系统模型结构的交直流混联系统进行迭代的潮流计算,更新交流侧变量和直流侧变量,直至满足迭代停止条件,将最终的交流侧变量和直流侧变量作为交直流混联系统潮流计算的结果;本发明可实现多种场景下混合直流输电系统潮流计算,为交直流混联系统的安全分析和规划提供基础。
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公开(公告)号:CN118014418A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410097220.4
申请日:2024-01-23
Applicant: 山东大学
IPC: G06Q10/0639 , H02J3/38 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F119/02 , G06F119/12 , G06F113/04
Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,提供了考虑时滞的线性周期时变系统的稳定性评估方法和系统,其技术方案为:建立系统的小信号稳定性分析模型,即考虑时滞的LTP状态空间模型;应用无穷维巴拿赫空间上周期时变的无穷小生成元和部分谱离散化思想,将考虑时滞的LTP系统从周期时变的时滞微分方程转换成周期时变的常规微分方程;将上一步骤得到的周期时变的常规微分方程进一步转化为时不变的常规微分方程,构造一个能够同时处理周期时变特征和时滞的统一框架;求解所述常规微分方程的系数矩阵的全部或部分关键特征值,并基于所述关键特征值进行系统的稳定性判定。本发明能够准确计及时滞和周期时变性的系统的稳定性,其精度不会受时滞和周期大小关系的影响。
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公开(公告)号:CN116203355B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202310308653.5
申请日:2023-03-23
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明提出一种线路中任意位置短路电流计算方法及系统,涉及电力系统短路计算技术领域,具体方案为:获取短路前的电力系统参数;发生短路后,确定故障线路、短路点、短路类型和接地阻抗,在短路点设置电压源,并对电压源与故障线路做等效处理;生成导纳矩阵;利用导纳矩阵,计算短路点等效自阻抗;基于短路点等效自阻抗、短路类型、接地阻抗和短路前的电压数据,计算短路点短路电流;本发明无需在短路点增加新节点,通过在短路点设置电压源对故障线路作等效处理的方式,计算出短路点的等效自阻抗和短路点短路电流,减少计算时的存储负担,提高短路计算效率。
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公开(公告)号:CN117375083A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311388761.4
申请日:2023-10-24
Abstract: 本发明提供了一种虚拟同步机暂态稳定性提升方法及系统,当并网系统发生故障时,构网型变换器从恒压控制模式切换运行在限流控制模式下;建立功角切换模型,计算得到切换线的位置;整定限流参考值,调整限流控制模式下系统运行点的位置,以保证故障清除后构网型变换器不会闭锁在限流控制模式,能够切换回恒压控制模式;整定限流参考值,增加暂态过程中系统的减速面积,以保证故障清除后构网型变换器的同步稳定运行;综合考虑上述控制目标,确定限流参考值的最佳整定值,更新电流控制环节指令值。本发明通过改进电流饱和算法,使故障清除后GFM变换器顺利切换回正常运行模式的同时保持同步稳定运行,以提升系统的暂态稳定性。
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公开(公告)号:CN117117888A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310541598.4
申请日:2023-05-11
Applicant: 山东大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于电网并网技术领域,提供了一种海上风电柔直并网系统宽频振荡稳定判别方法及装置。其中,海上风电柔直并网系统宽频振荡稳定判别方法,其包括:基于海上风电经MMC柔直并网系统的拓扑结构及相关参数,根据预设等效条件及假设条件,构建出海上风电经MMC柔直并网系统的状态空间方程,在稳态周期轨迹处对海上风电经MMC柔直并网系统的状态空间方程作线性化处理,得到海上风电经MMC柔直并网系统的线性时间周期系统模型;利用Floquet理论直接对所述海上风电经MMC柔直并网系统的线性时间周期系统模型的稳定性进行分析,判别出所述海上风电经MMC柔直并网系统的宽频振荡稳定性。
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