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公开(公告)号:CN103887814A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410049453.3
申请日:2014-02-13
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 国网宁夏电力公司 , 国网甘肃省电力公司
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 本发明提供了一种应对风机群体性脱网故障的火电机组紧急调控方法,该方法包括以下步骤:确定风电场的风机脱网总量PLWG总;确定火电机组可用旋备总量PARS总;判断所述火电机组紧急功率提升策略的启动条件;确定所述火电机组的紧急功率提升量;所述火电机组执行紧急功率提升命令。该方法用于在发生群体性风机脱网故障时,能够快速、准确的提升机组的机械功率,降低风机脱网对系统造成的不利影响,弥补以往仅依靠机组一次调频调节幅度较小和调度员人工调度方式下的时延较大且不精确的不足。
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公开(公告)号:CN103683280A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310554977.3
申请日:2013-11-08
摘要: 本发明公开了一种大电网安全稳定追加紧急控制方法,大规模电力系统故障过程中,该方法采用区域投影能量函数方法实现安全稳定控制决策中追加紧急控制,使区域电网在电力系统发生故障情况下实现追加控制成为可能,提高了电力系统分析效率和电力系统的安全性。本方法采用将多维发电机角度系统投影到旋转的一维坐标轴系统上,提取出表征系统发电机运动的投影动能曲线,并计算能够表征电力系统的不稳定程度的最小投影动能,能够为电力系统紧急控制提供重要依据。本方法避免了以往混合算法的伪故障持续轨迹积分过程,并能够定量的给出各采样状态暂态稳定性的稳定水平和安全裕度;满足了对电力系统信息实时性的需求。
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公开(公告)号:CN103577698A
公开(公告)日:2014-02-12
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:CN103326384A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310225121.1
申请日:2013-06-07
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明提供了一种基于联络线双峰轨迹的稳定紧急控制方法,所述方法包括以下步骤:(1).建立互联电网安全稳定计算模型;(2).评估故障扰动后电网的稳定性;(3).识别导致互联电网失去同步稳定性的故障及对应的振荡中心联络线;(4).确定所述振荡中心联络线有功功率与互联电网稳定裕度、联络线两端母线电压、联络线两端母线相位差之间的对应关系;(5).制定所述互联电网稳定性控制判据及策略;(6).仿真验证所述方法的效果。该方法利用大扰动故障冲击后,振荡中心所在联络线的有功功率轨迹特征,及其与系统稳定性间的关系,并综合联络线两端电站电压及相位差变化特点,建立电网稳定运行紧急控制判据及策略,降低电网解列风险,提高跨大区互联电网稳定运行水平。
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公开(公告)号:CN103078343A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201210435394.4
申请日:2012-11-05
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 本发明在调研国内外电网可靠性评估研究进展基础之上,结合风电并网对电网特性的影响情况,提出种风电并网对电网暂态及中长期可靠性影响评估方法,于所提的思路构造出了风电并网对电网暂态及中长期可靠性影响评估算法流程。本发明所提出的风电并网对电网暂态及中长期可靠性影响评估方法能够用定量评估指标直观地表达风电对系统安全性能的影响,并确定影响电力系统安全性的风电电源因素,有利于指导调度运行人员制定相应的防范和改进措施,从而减少风电并网对电网带来的影响。
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公开(公告)号:CN106558875B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201510633967.8
申请日:2015-09-29
CPC分类号: Y02E40/10 , Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22
摘要: 本发明提供一种电网用移相变压器的仿真方法,通过对目标电网进行潮流计算、暂态分析及短路电流判断;整理得到在应用场景中的各个线路断面;确定参数初值及选址位置;优化参数初值得到最大移相角;并将移相变压器安装在目标电网中,分析安装移相变压器后的目标电网的变化。本发明提出的方法能够针对实际电网的分层分区的特点,给出不同应用场景下移相变压器的具体应用方案,还考虑了移相变压器的各项参数对移相功能的影响,以及移相变压器对目标电网的影响,为移相变压器在实际电网中的应用及仿真分析提供了关键的技术参考,同时保证可移相变压器能够准确且有效地安装在实际电网中,进而提高了电网运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN105743086B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201410768665.7
申请日:2014-12-11
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司
发明人: 王青 , 高凯 , 何晓洋 , 黄国林 , 马世英 , 张艳军 , 赵鹏 , 刘凯 , 吴国旸 , 宋墩文 , 宋新立 , 叶小晖 , 苏志达 , 何凤军 , 周成 , 史东宇 , 宋云亭 , 李柏青 , 李亚楼 , 吴丽华 , 闫殿涛 , 那广宇 , 李青春 , 王印 , 徐世来
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提供了一种分层汇集外送型电网的高频切机方案的确定方法,该方法包括:设置应对地区电网内部的片区电网解列时高频问题的片区高频切机方案C1;设置所述地区电网协助应对所述地区电网所在的省级电网与其他电网解列时高频问题的高频切机参与方案C2;设置所述地区电网应对所述地区电网与所在省级电网的主网解列时高频问题的高频切机方案C3;校验并修正所述片区高频切机方案C1、所述高频切机参与方案C2和所述高频切机方案C3。本发明提供的方法对分层汇集外送型电网的高频切机方案的启动切机频率定值进行分区段设置,有效避免了发生不同层级的解列高频故障时不同切机方案间的干扰,保证了应对不同高频问题的切机方案之间的协调性。
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公开(公告)号:CN106159937A
公开(公告)日:2016-11-23
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:CN103887814B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410049453.3
申请日:2014-02-13
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 国网宁夏电力公司 , 国网甘肃省电力公司
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 本发明提供了一种应对风机群体性脱网故障的火电机组紧急调控方法,该方法包括以下步骤:确定风电场的风机脱网总量PLWG总;确定火电机组可用旋备总量PARS总;判断所述火电机组紧急功率提升策略的启动条件;确定所述火电机组的紧急功率提升量;所述火电机组执行紧急功率提升命令。该方法用于在发生群体性风机脱网故障时,能够快速、准确的提升机组的机械功率,降低风机脱网对系统造成的不利影响,弥补以往仅依靠机组一次调频调节幅度较小和调度员人工调度方式下的时延较大且不精确的不足。
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公开(公告)号:CN102593844B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201210047917.8
申请日:2012-02-27
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明属于电力系统电压及无功控制技术领域,具体涉及一种高压电网变电站电压无功变量的控制方法。该方法包括以下步骤:A.确定变压器元件的适用条件;B.建立所述变压器元件的数学模型;C.取所述数学模型中的数学表达式化简结果;D.确定变电站电压无功变量并计算无功变量相互关系;E.确定所述变电站电压无功变量的控制范围;F.提出所述变电站电压无功变量的控制策略。本发明提供的控制方法具有可操作性强、考虑因素全面、方案合理的优点,具有较高的实用价值和良好的市场前景。
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