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公开(公告)号:CN107370150B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201710795550.0
申请日:2017-09-06
申请人: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: H02J3/00
CPC分类号: Y02E60/728 , Y04S10/265
摘要: 本发明提出一种基于同步相量量测的电力系统状态估计不良数据处理方法,属于电力系统状态估计领域,用于处理同步相量测量单元的不良数据。该方法获取电网一个时间断面的全部同步向量测量单元的量测值建立测量集,得到表示测量集和状态量之间线性关系的量测方程;通过电力系统线性状态估计得到电力系统的状态估计量;计算测量集的估计值和测量残差向量;利用测量残差向量,计算测量集中每个量测值对应的不良数据指标和不良数据判断阈值;当所有量测值的不良数据指标均小于其对应的不良数据判断阈值时,表明没有不良数据,输出电力系统状态估计量,不良数据处理结束。本发明利用测量残差估计实际测量误差进行不良数据检测,方法可靠简单,准确度高。
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公开(公告)号:CN109188080B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201810863990.X
申请日:2018-08-01
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 清华大学
摘要: 本发明公开了一种仿真试验平台,包括大电网仿真模块、通信模块以及测量模块;大电网仿真模块用于实时进行电网的机电暂态仿真,以获得电压和电流的同步向量作为真实值;通信模块用于将大电网仿真单元所获得的电压和电流的同步向量传送给测量模块;测量模块用于对通信模块所传送来的电压和电流的同步向量进行同步向量测量,以把同步相量测量得到的结果作为测量值。本发明利用电网仿真实验平台得到相量测量单元六组量测的时域误差曲线,并计算得到相应误差的均值、标准差以及误差的概率密度函数,最后通过时频域变换,得到六组量测误差的频谱分布,由此更好地实现相量测量单元误差的度量,同时对基于类噪声数据的分析提供较好的指导。
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公开(公告)号:CN107370150A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710795550.0
申请日:2017-09-06
申请人: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: H02J3/00
CPC分类号: Y02E60/728 , Y04S10/265 , H02J3/00 , H02J2003/007
摘要: 本发明提出一种基于同步相量量测的电力系统状态估计不良数据处理方法,属于电力系统状态估计领域。该方法获取电网一个时间断面的全部同步向量测量单元的量测值建立测量集,得到表示测量集和状态量之间线性关系的量测方程;通过电力系统线性状态估计得到电力系统的状态估计量;计算测量集的估计值和测量残差向量;利用测量残差向量,计算测量集中每个量测值对应的不良数据指标和不良数据判断阈值;当所有量测值的不良数据指标均小于其对应的不良数据判断阈值时,表明没有不良数据,输出电力系统状态估计量,不良数据处理结束。本发明通过利用测量残差估计实际的测量误差来进行不良数据的检测,方法可靠简单,准确度高,有较高的实用价值。
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公开(公告)号:CN107565549B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710795884.8
申请日:2017-09-06
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提出一种基于同步相量量测的电力系统网络拓扑分析方法,属于电力系统运行和控制领域。该方法首先建立电力系统网络拓扑分析规则;获取某个断面电网所有厂站PMU测量数据,包括每个厂站进出线和母线的电压幅值相角和电流幅值相角;对于每个厂站,依次获取所有进出线相应的无电流阈值,判断该线路是否停运;利用不良数据阈值判断该厂站进出线电流量测是否存在不良数据;若无不良数据,则寻找该厂站进出线电流数据集合中是否存在满足条件的二分子集:若存在,则该厂站等效为2个节点;否则为1个节点;得到整个电网拓扑分析结果。本发明利用电网同步向量测量技术,不受采集开关量正确与否的影响,快速准确获取电力系统的网络拓扑结构。
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公开(公告)号:CN107565549A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710795884.8
申请日:2017-09-06
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提出一种基于同步相量量测的电力系统网络拓扑分析方法,属于电力系统运行和控制领域。该方法首先建立电力系统网络拓扑分析规则;获取某个断面电网所有厂站PMU测量数据,包括每个厂站进出线和母线的电压幅值相角和电流幅值相角;对于每个厂站,依次获取所有进出线相应的无电流阈值,判断该线路是否停运;利用不良数据阈值判断该厂站进出线电流量测是否存在不良数据;若无不良数据,则寻找该厂站进出线电流数据集合中是否存在满足条件的二分子集:若存在,则该厂站等效为2个节点;否则为1个节点;得到整个电网拓扑分析结果。本发明利用电网同步向量测量技术,不受采集开关量正确与否的影响,快速准确获取电力系统的网络拓扑结构。
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公开(公告)号:CN102592026A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210008656.9
申请日:2012-01-12
申请人: 甘肃省电力公司风电技术中心 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供了一种双馈风机等效模拟的仿真建模方法,所述双馈风机的变频器部分采用受控源模拟,所述建模方法包括如下步骤:(1).建立双馈风电机组电路模型;(2).建立双馈风机等效模型;(3).建立双馈风机并网测试系统;(4).搭建多风机测试系统;其中,在步骤2中:所述双馈风机等效模型基于双馈风机变频器交流侧受控电压源和直流侧受控电流源的特性建立。本发明提供的双馈风机等效模拟的仿真建模方法,能精确模拟双馈风机的暂态特性,并可计及多台风电机组间的不同特性及其相互影响;无需计及全控型器件的高频通断,仿真效率大幅提升;仿真风机台数越多,效率提升幅度越显著;在保持精度的同时,可采用较大的仿真步长,大幅提升仿真效率。
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公开(公告)号:CN105811432A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610234473.7
申请日:2016-04-15
申请人: 国网青海省电力公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院
摘要: 一种光伏接入站点的无功补偿确定方法,包括:设定光伏接入站点的无功补偿容量;根据所述初始无功补偿容量,进行全过程仿真模拟,模拟光伏功率波动冲击条件下的电压波动是否满足运行要求;根据其模拟结果对所述无功补偿容量进行调整。此外,本文还提供了一种光伏接入站点的无功补偿确定装置。采用上述方法和装置,降低大规模光伏接入系统的运行风险;提高了电网抵抗电压失稳风险的能力;提高了电网安全稳定高效经济运行水平。
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公开(公告)号:CN105811432B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201610234473.7
申请日:2016-04-15
申请人: 国网青海省电力公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院
摘要: 一种光伏接入站点的无功补偿确定方法,包括:设定光伏接入站点的无功补偿容量;根据所述初始无功补偿容量,进行全过程仿真模拟,模拟光伏功率波动冲击条件下的电压波动是否满足运行要求;根据其模拟结果对所述无功补偿容量进行调整。此外,本文还提供了一种光伏接入站点的无功补偿确定装置。采用上述方法和装置,降低大规模光伏接入系统的运行风险;提高了电网抵抗电压失稳风险的能力;提高了电网安全稳定高效经济运行水平。
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公开(公告)号:CN105515064A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510888993.5
申请日:2015-12-04
发明人: 唐晓骏 , 李勇 , 谢岩 , 刘兵 , 陈湘 , 刘志成 , 林俊杰 , 刘天斌 , 申旭辉 , 吕东晓 , 杨琦 , 徐友平 , 李晶 , 李群山 , 张鑫 , 奚江惠 , 罗红梅 , 张三洪 , 邱丽萍 , 黎桂光 , 李晓珺 , 边宏宇 , 吕思卓 , 徐遐龄 , 李惠玲
CPC分类号: H02J5/00 , H02J3/00 , H02J2003/001 , H02J2003/007
摘要: 本发明提供了一种基于故障仿真的交直流混联受端电网直流功率紧急控制措施量化方法流程图。通过对受端电网的一个或多个故障进行仿真,得到系统失稳情况下交流系统有效短路比与相应的直流功率紧急控制措施量之间的关系,从而在电网实际运行中出现故障时,可以直接应用该直流功率紧急控制措施量降低受端电网的直流输入功率,快速减小故障对电网稳定性的影响。
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公开(公告)号:CN103269079A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310075547.3
申请日:2013-03-11
申请人: 中国电力科学研究院 , 贵州电网公司电网规划研究中心
发明人: 唐晓骏 , 刘国权 , 罗红梅 , 谢良 , 陈湘 , 钟以林 , 申旭辉 , 罗竹平 , 尚慧玉 , 何向刚 , 李晓珺 , 王力立 , 李媛媛 , 马冲 , 吉平 , 李雪凌 , 周俊 , 陈青 , 林俊杰
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明提供一种基于静态、暂态电压稳定约束的无功补偿配置方法,所述方法包括以下步骤:确定水平年方式数据;进行无功分层分区平衡分析;进行静态电压稳定分析;进行暂态电压稳定校核;确定无功补偿配置。本发明通过无功分层分区平衡分析、静态电压稳定分析和暂态电压稳定校核的综合优化,提出合理的无功补偿最终配置。本发明可以大大提高无功补偿配置的准确性和有效性,避免不必要的投资,减少浪费,同时大大提高了电网抵抗电压失稳风险的能力,提高了电网安全稳定高效经济运行水平。
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