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公开(公告)号:CN107947215B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201711098311.6
申请日:2017-11-09
Applicant: 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 南京理工大学 , 东南大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电线路经同步调相机补偿后的快速稳压控制方法,首先检测高压直流输电线路逆变侧线路电压值,通过把逆变侧线路电压值标幺化后与标准值进行比较得到其差值。该差值通过限幅环节与比例环节后将其加在励磁机输入端的标准值上,最后在将两者的和接入励磁机的输入端。即对于高压直流输电线路采用同步调相机进行电压补偿后出现电压波动的情况下,利用上述的控制方法可以快速地稳定逆变侧线路电压,抑制同步调相机补偿电压之后出现的电压波动。本发明不仅能够有效的抑制同步调相机补偿电压后出现的电压波动,同时对同步调相机并网过程中的电压波动也有一定的抑制作用。
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公开(公告)号:CN107591800B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201710790471.0
申请日:2017-09-04
Applicant: 国网江苏省电力公司南京供电公司 , 东南大学 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种基于场景分析的配电网运行状态预测方法,包括如下步骤:步骤10)获取配电系统网络架构、历史运行信息;步骤20)根据分布式电源历史出力序列,提取分布式电源出力代表性场景序列片段;步骤30)通过历史相似场景匹配,得到未来单时间断面T0多场景预测结果;步骤40)建立未来多时间断面运行场景树;步骤50)深度遍历未来多时间断面运行场景树中的各场景,针对各场景分别进行配电网潮流分析,计算配电网线路电流越限风险、母线电压越限风险,得到含分布式电源配电网未来运行状态变化趋势。按照该方法进行含分布式电源配电网运行状态预测,通过多场景分析,可以实时预测配电网运行状态的发展态势,及时做出风险预判。
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公开(公告)号:CN108462200A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810087877.7
申请日:2018-01-30
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东南大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种计及光伏和负荷不确定性的配电网无功电压鲁棒控制方法,属于配电网运行控制领域,该方法能够应用于高比例分布式电源接入配电网的运行控制,保证在负荷和分布式电源出力不确定的情况下配电网电压的安全稳定运行,提高配电网运行的可靠性。本发明通过考虑配电网层次控制过程中可能存在的通信延迟,将不确定性时滞转化为确定性时滞,简化了控制模型和控制器设计。利用多胞体模型将分布式光伏和负荷出力的不确定性考虑在系统模型中,方便采用LMI的优化方法求解控制参数。采用 鲁棒控制原理设计电压控制参数,达到对配电网中的多个分布式电源的功率控制,解决电压越限问题。
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公开(公告)号:CN107947215A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711098311.6
申请日:2017-11-09
Applicant: 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 南京理工大学 , 东南大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/36
CPC classification number: H02J3/36 , H02J2003/365
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电线路经同步调相机补偿后的快速稳压控制方法,首先检测高压直流输电线路逆变侧线路电压值,通过把逆变侧线路电压值标幺化后与标准值进行比较得到其差值。该差值通过限幅环节与比例环节后将其加在励磁机输入端的标准值上,最后在将两者的和接入励磁机的输入端。即对于高压直流输电线路采用同步调相机进行电压补偿后出现电压波动的情况下,利用上述的控制方法可以快速地稳定逆变侧线路电压,抑制同步调相机补偿电压之后出现的电压波动。本发明不仅能够有效的抑制同步调相机补偿电压后出现的电压波动,同时对同步调相机并网过程中的电压波动也有一定的抑制作用。
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公开(公告)号:CN103617568B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201310656915.3
申请日:2013-12-06
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种稳态电能质量预警机制中的异常数据判定阈值设定方法,包括以下步骤:1)建立稳态电能质量预警指标体系;2)数据采集;3)数据预处理,包括去噪、缺失值处理以及标准化;4)根据阈值设定经验区间,使用专家打分法设置主观阈值;5)基于聚类分析法,结合考虑内聚性的最大类间方差法设置客观阈值;6)使用线性组合赋权法确定最终阈值。本发明方法利用主客观赋值相结合的方式,能够对稳态电能质量预警机制中的异常数据判定阈值做出合理设定。
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公开(公告)号:CN105958478A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610343001.5
申请日:2016-05-23
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东南大学
IPC: H02J3/00
CPC classification number: H02J3/00 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了一种用于优质电力园区中电压暂降的综合治理方法,包括以下步骤,A)使用录波仪记录优质电力园区中电能质量监测点异常的电压波形;B)分析记录的电能质量监测点异常的电压波形,得到电压暂降的电压波形的暂降深度;C)根据优质电力园区中敏感用户对电压暂降的耐受性,对敏感用户进行耐受性分级;D)根据分析结果,从多种电压暂降治理措施中选取能够满足敏感用户的需求,同时经济性最好的一种电压暂降治理措施进行治理。本发明的用于优质电力园区中电压暂降的综合治理方法,针对发生的电压暂降,迅速响应,对其进行治理,从而为电压暂降敏感用户的安全经济运行提供保障,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107947186A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711189145.0
申请日:2017-11-23
Applicant: 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 南京理工大学 , 东南大学 , 国家电网公司
CPC classification number: H02J3/1885 , H02J3/16
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电逆变侧接入同步调相机的启动控制方法,该方法改变了同步调相机在启动瞬间时刻的励磁输入值,并在系统初次达到稳定后启用励磁机对同步调相机进行励磁输入,与传统同步调相机启动方法不同之处在于改变启动瞬间的励磁输入值。利用上述的启动控制方法可以有效减少同步调相机启动时端口的电压波动,并且能够降低同步调相机启动时消耗的有功与产生的无功,即可实现同步调相机的平滑启动。
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公开(公告)号:CN106786806A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611158742.2
申请日:2016-12-15
Applicant: 国网江苏省电力公司南京供电公司 , 东南大学 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的配电网有功无功协调调控方法,步骤包括:1)根据优化目标和约束条件建立日前优化调控模型;2)对日前优化调控模型进行求解,制定日前配电网有功无功调控计划;3)以日前配电网有功无功调控计划为基准值,基于当前时刻配电网运行状态量测值,考虑当前和未来的运行约束条件,建立日内滚动校正阶段的预测模型和有功无功协调优化调控模型,求解未来有限时段的日内有功无功控制指令序列;4)执行第一个时刻的日内有功无功控制指令,时间窗口后移一个时间间隔,重复日内滚动校正优化过程。该方法在保证系统运行安全性的前提下降低系统运行成本,减少系统网络损耗,实现主动配电网运行效益的最大化。
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公开(公告)号:CN106300364A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610747961.8
申请日:2016-08-29
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电力弹簧的电压暂降治理电路,包括电力弹簧和并联于单相电网两端的暂降敏感型负载,电力弹簧与非暂降敏感型负载相串联后,与暂降敏感型负载并联。本发明还公开了一种基于电力弹簧的电压暂降治理方法:通过PT采集暂降敏感型负载两端的暂降电压反馈信号u1;将所述u1与给定到PR控制器的参考正弦量u1_ref进行比较,两者做差后送入PR控制器进行PR调节,并通过信号调理之后作为CPS-SPWM的调制波;将所述调制波与等腰三角形载波进行比较,作为单相电压源形逆变器的驱动信号。电力弹簧属于分布式运行,可根据实际需要通过不同的连接方式运用于特定的暂降敏感负载上,同时不影响电网的稳定运行,实用性强。
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公开(公告)号:CN105976266A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610324282.X
申请日:2016-05-16
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东南大学
CPC classification number: G06Q50/06 , G06K9/6215
Abstract: 本发明公开了一种基于典型电压暂降波形匹配的电压暂降原因识别方法,包括以下步骤,步骤(A),采集典型电压暂降历史事件的历史监测波形;步骤(B),建立形成典型电压暂降事件波形库;步骤(C),提取待识别的电压暂降波形;步骤(D),对提取待识别的电压暂降波形的波段与典型电压暂降波形库进行波形匹配分析;步骤(E),识别当前电压暂降事件波形产生的原因。本发明在波形的层面上对电压暂降进行匹配分析,更为基础也更为准确,能够快速准确的识别电压暂降产生的原因,对于电压暂降的预防和治理具有十分重要的参考价值,具有良好的应用前景。
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