一种实现电网电压自动控制的励磁调节系统

    公开(公告)号:CN105024381A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410177515.9

    申请日:2014-04-29

    IPC分类号: H02J3/12 H02P9/14

    摘要: 本发明提供了一种实现电网电压自动控制的励磁调节系统,所述系统包括发电机(1)、励磁变压器(3)、升压变压器(5)、机端电压互感器(6)、电压控制模块(7)、功率柜(8)、电压互感器(11)、主站(12);所述功率柜(8)内置有功率信号模块(9)以及可控硅(4)。本发明的一种实现电网电压自动控制的励磁调节系统,能够将电网电压自动控制功能集成于励磁调节器中,这样能够减少硬件数量和部分装置,从而减少占地面积,也可减少由于过多的线路连接导致信号衰减以及错发信号导致的调压不合格问题的发生。

    模型-数据混合驱动的电力系统暂态稳定在线评估方法

    公开(公告)号:CN114881410B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202210340816.3

    申请日:2022-04-02

    IPC分类号: G06Q10/0639 G06Q50/06

    摘要: 本发明属于电力系统暂态稳定评估领域,具体是模型‑数据混合驱动的电力系统暂态稳定在线评估方法。在数据驱动阶段,对于某个待评估的电力系统,通过采集其负荷水平、网络结构和故障集等数据,利用时域仿真方法生成样本数据集。分别采用两种数据驱动方法来判定系统的暂态稳定性。引入Sigmoid函数对两种数据驱动方法所作出预测结果的可信度进行评价,并提出能量化数据驱动阶段所输出的暂态稳定评估结果可信性的条件判别式。在模型驱动阶段采用动能变化率方法计算临界切除时间来判定系统的暂态稳定性。按所提出的可信性条件判别式,当数据驱动阶段所输出结果的可信性满足要求时,则将其作为最终输出结果;否则需转入模型驱动阶段进行暂态稳定评估。

    一种基于DFIG-RSC的高电压穿越控制方法及系统

    公开(公告)号:CN116914839A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310922736.3

    申请日:2023-07-26

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明公开一种基于DFIG‑RSC的高电压穿越控制方法及系统,涉及风力发电技术领域,包括:基于高电压穿越暂态分析,构建双馈风力发电机模型;基于双馈风力发电机模型,分别构建DFIG转子变流器模型和DFIG网侧变流器模型;基于预设DFIG网侧变流器的GSC控制策略,对DFIG网侧变流器模型中的无功电流分量进行PI控制,以得到优化后无功电流分量;基于预设定子磁链微分策略、预设DFIG转子变流器控制策略及优化后无功电流分量,对DFIG转子变流器模型中的转子电流q轴分量进行动态调整,以得到优化后转子电流q轴分量,以对双馈风力发电机模型进行调控。本发明能够有效提高DFIG的全过程高电压穿越能力。

    一种基于扰动跟随方法的下垂型逆变器快速频率控制方法

    公开(公告)号:CN115566698B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211520299.4

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/46

    摘要: 本发明提供了一种基于扰动跟随方法的下垂型逆变器快速频率控制方法,属于电力系统频率控制技术领域;包括如下步骤:S1:电网遭受扰动ΔPL后,通过锁相环PLL快速测量出受扰频率,通过高通滤波器HPH测量出最大频率变化率Rmeas;S2:根据受扰频率和最大频率变化率估计扰动功率;S3:将扰动估计值作为逆变器的调频指令,判断估计的扰动功率是否在逆变器的有效调频区域内,并制定相应的扰动调整策略;能够抑制稳态频率偏差,使逆变器的有效调频区域跟随扰动,即补偿功率与扰动相匹配,把下垂控制难以应对的大扰动转化为可有效控制的小扰动,实现对稳态频率偏差的快速抑制;本发明应用于电网。

    一种基于扰动跟随方法的下垂型逆变器快速频率控制方法

    公开(公告)号:CN115566698A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211520299.4

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/46

    摘要: 本发明提供了一种基于扰动跟随方法的下垂型逆变器快速频率控制方法,属于电力系统频率控制技术领域;包括如下步骤:S1:电网遭受扰动ΔPL后,通过锁相环PLL快速测量出受扰频率,通过高通滤波器HPH测量出最大频率变化率Rmeas;S2:根据受扰频率和最大频率变化率估计扰动功率;S3:将扰动估计值作为逆变器的调频指令,判断估计的扰动功率是否在逆变器的有效调频区域内,并制定相应的扰动调整策略;能够抑制稳态频率偏差,使逆变器的有效调频区域跟随扰动,即补偿功率与扰动相匹配,把下垂控制难以应对的大扰动转化为可有效控制的小扰动,实现对稳态频率偏差的快速抑制;本发明应用于电网。

    模型-数据混合驱动的电力系统暂态稳定在线评估方法

    公开(公告)号:CN114881410A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210340816.3

    申请日:2022-04-02

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明属于电力系统暂态稳定评估领域,具体是模型‑数据混合驱动的电力系统暂态稳定在线评估方法。在数据驱动阶段,对于某个待评估的电力系统,通过采集其负荷水平、网络结构和故障集等数据,利用时域仿真方法生成样本数据集。分别采用两种数据驱动方法来判定系统的暂态稳定性。引入Sigmoid函数对两种数据驱动方法所作出预测结果的可信度进行评价,并提出能量化数据驱动阶段所输出的暂态稳定评估结果可信性的条件判别式。在模型驱动阶段采用动能变化率方法计算临界切除时间来判定系统的暂态稳定性。按所提出的可信性条件判别式,当数据驱动阶段所输出结果的可信性满足要求时,则将其作为最终输出结果;否则需转入模型驱动阶段进行暂态稳定评估。