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公开(公告)号:CN106159937B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201510152784.4
申请日:2015-04-01
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种提高多通道断面输电能力的方法,本发明的方法研究分析了输电瓶颈的形成原因,针对潮流分布严重不均衡从而降低多通道断面输电能力的情况,分析了利用分布式串联耦合型电抗器来降低潮流分布不均衡程度从而提高输电能力的技术和经济可行性,综合考虑了该类型设备对潮流分布、静态安全、暂态稳定、短路电流、电压无功分布、输电能力、网损以及继电保护等多方面的影响,以找出最优配置方案。采用本发明提供的方案克服了新建线路造价太高、串联集中补偿技术造价高而且维护困难等局限性,具有通用性强、适应性强、考虑因素全面、方案合理、建设速度快、维护简单、能够随着负荷的发展进行调整等优点,具有较高的实用价值和良好的市场前景。
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公开(公告)号:CN104362671B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201410584181.7
申请日:2014-10-27
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E10/766 , Y02E70/30
摘要: 本发明涉及一种大规模风电和抽水蓄能联合送出的多目标优化协调方法,所述方法为:计算风电和抽水蓄能联合系统送出的稳定极限、电网对风电的调峰裕度、风电和抽水蓄能联合系统的输电线路的热稳定极限,获得风电和抽水蓄能联合系统的送出稳定极限;建立风功率输出数学模型,并确定风力发电机输出有功功率数据;建立抽水蓄能机组的功率输出和能量输出模型;建立风电和抽水蓄能联合送出的多目标多约束协调优化模型,并进行优化;确定各优化目标优先顺序下的协调方案,并根据实际运行情况选择最终运行方案。该方法利用抽水蓄能可以低谷抽水、高峰发电的调节作用,既提高了风电的利用效率,又降低大规模风电间歇性波动对电网的安全稳定运行的影响。
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公开(公告)号:CN107798427A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710967229.6
申请日:2017-10-17
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院
CPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/06315 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种大规模能源基地特高压电力送出电网结构方案的构建方法,包括以下步骤:1)构建大规模能源基地特高压电力送出电网初始模型;2)确定2-3个直流背靠背的容量值;3)确定2-3个直流背靠背的交流落点方案;4)得若干规划网架,然后将各规划网架作为初选方案构建初选方案集;5)对各规划网架进行电学性能分析;6)当不满足预设要求时,则从初选方案集中删除该规划网架;7)当经步骤6)处理后初选方案集为空集时,则转至步骤2);否则,则转至步骤8);8)对初选方案集中的各规划网架进行经济性分析;9)根据所述多目标优化规划模型选取最优规划网架,该方法能够综合电学性能及经济性实现电网结构方案的构建。
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公开(公告)号:CN104242354B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201410272625.3
申请日:2014-06-18
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院 , 华北电力大学
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/763 , Y02E40/34
摘要: 本发明公开了一种计及风光出力相关性的新能源集中外送运行特性评估方法,包括提出表征风光出力相关性、用于电网特性分析的风光多种典型出力方式;计及风光出力相关性,仿真计算风光出力方式对能源基地外送通道的输电极限的影响,分析送电极限的受限故障以及失稳模式;从多侧面校核风光出力典型方式下330kV或750kV交流网架安全性,并给出强化网架结构以及优化风光出力方式的措施;计及风光出力相关性,仿真计算风光多种出力方式下电网无功电压的波动,提出适应风光出力波动的无功电压控制原则;计及风光荷相关性得到参与调峰的风电置信容量并计算了系统调峰能力。本发明适用于我国新能源基地且具有准确度高的优点。
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公开(公告)号:CN107482637A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710655285.6
申请日:2017-08-03
IPC分类号: H02J3/12
摘要: 本发明涉及一种计及有源设备差异直流短路比的确定方法及其系统,根据用于计算短路电流的电网模型计算发电机直流换流母线总三相短路电流;计算动态无功有源设备提供的短路电流,所述无功有源设备包括动态无功电源类有源设备和动态无功负荷类有源设备;并从总三相短路电流累加所述无功电源类有源设备的短路电流的影响,以及从总三相短路电流消去动态无功负荷类有源设备的短路电流的影响;遍历所有直流换流母线,计算直流短路比指标。本发明通过计及有源设备动态特性差异,即无功属性“质”的差异和无功大小“量”的差异,解决了传统直流短路比评估交流电网电压支撑能力失效的问题。
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公开(公告)号:CN103577698B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201310562558.4
申请日:2013-11-13
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明提供一种交直流混联系统的在线电压稳定判别方法,包括:步骤1,根据实时采集输电线路电阻R、电抗X和导纳B等参数构建该输电线路的两节点模型;步骤2,实时采集输电线路受端的有功功率PB、无功功率QB和线路送端母线电压UA;步骤3,根据各条输电线路的两节点模型计算各条输电线路的在线电压稳定评估指标;步骤4,根据所有输电线路的在线电压稳定评估指标判断系统是否达到电压失稳边界。本发明提供的一种判别方法,既可有效评估负荷缓慢增长方式下的静态电压稳定水平,也可有效评估直流闭锁故障下系统的暂态电压稳定水平,依据故障性质不同采用不同的电压稳定判别方法,显著简化了在线计算规模,提升了计算速度。
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公开(公告)号:CN106571644A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610962111.X
申请日:2016-11-04
申请人: 国网新疆电力公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/563 , H02J3/383 , H02J2003/007
摘要: 本申请公开了一种调节汽轮机参数以提高光伏渗透率的仿真方法,通过构建光伏接入典型模型,分析光伏发电的特点和功率特征,以母线电压波动水平和线路输电能力为衡量标准,通过优化系统常规机组参数,提升光伏渗透率,确定该衡量标准下系统可接纳光伏的最大值,本发明能够从系统常规机组的角度,来分析改善光伏波动对系统的负面影响,操作简单,为进一步增强电网光伏接纳能力提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN106558877A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510634425.2
申请日:2015-09-29
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种大电源送出通道故障的主动切机措施配置方法,包括:判断电网系统中是否存在大电源送出通道;获取采用常规解列措施处理导致失步的故障后,电网系统仍失步的故障集;计算所述故障ci的大电源送出通道数子判据PEi;统计切机数目并计算所述未故障大电源送出通道送电极限子判据PGi;计算电网系统频率恢复判据PFi;计算所述故障ci的电源机组失步子判据POi;根据启动延时TDELAY和所述故障ci对应的主动切机判据Ji判断是否启动主动切机措施,本发明提供的方法能够有效应对大电源送出通道相关严重故障引发失步振荡的问题,明显改善电网的恢复效果,为电网实际运行调度提供了更完善的配置方案。
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公开(公告)号:CN106355510A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510414178.5
申请日:2015-07-15
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种电力系统安全性判定方法,包括:确定电力系统所包含的元件类型及拓扑结构,整理可靠性历史数据;确定电力系统拓扑结构的最小通路集;确定电力系统拓扑结构的最小割集;结合元件可靠性历史数据,由最小割集确定电力系统可靠性指标;结合元件可靠性历史数据,以所计算电力系统中可靠性最低的元件不可用率作为判定阈值,并将电力系统可靠性指标与判定阈值对比,判断电力系统安全性是否满足要求。本发明提供的技术方案考虑了断路器、隔离开关、母线、线路等多种元件故障对系统安全性的影响,可用于发现电力系统薄弱环节,提高安全性,为电网规划决策提供有益的支撑。
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公开(公告)号:CN104158194B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410406371.X
申请日:2014-08-18
CPC分类号: Y02E40/34
摘要: 本发明提供一种以直流逆变站为动态无功源的电压稳定控制方法,该方法包括以下步骤:建立直流受端交直流混联电网仿真模型;评估受端电网暂态稳定性并设置控制参数;循环测量逆变站高压母线电压并判断是否满足控制启动判据和持续时间的要求;计算直流电流回降指令并执行控制;循环测量逆变站高压母线电压并判断是否满足恢复控制判据;计算直流电流恢复提升指令并执行控制。通过本发明提供的直流指令电流调控方法,利用直流功率快速调控功能,改善直流逆变站动态无功特性,使其作为动态无功源向交流电网输出容性无功,发挥电压支撑作用,从而在不额外追加一次设备投资的前提下,实现提升直流受端电网大扰动冲击下电压稳定水平的目的。
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