风电聚集区内风电场连锁脱网故障判断方法及装置

    公开(公告)号:CN104573221B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201510002375.6

    申请日:2015-01-05

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供一种风电聚集区内风电场连锁脱网故障判断方法及装置,该方法为:输入电网数据和风电场无功特性参数;修改风电场出口母线,加入一对平衡电容电抗;对修改后的系统进行潮流计算;对风电聚集区内所有风电场执行一轮低压脱网搜索,获得发生低压脱网的第一风电场集合;对风电聚集区内所有风电场执行一轮高压脱网搜索,获得发生高压脱网的第二风电场集合;根据第一风电场集合和第二风电场集合,判断出风电聚集区内风电场连锁脱网故障状况。该方法利用一对平衡电容电抗模拟风电场内风电机组异步运行的无功特性以及故障切除后的系统无功特性从而仿真得到风电聚集区风电场连锁脱网故障情况,其可简化仿真计算量并保证仿真结果的准确性。

    一种高压直流附加频率控制方法

    公开(公告)号:CN106529013B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610971222.7

    申请日:2016-11-03

    IPC分类号: G06F17/50 G06N3/00

    摘要: 本发明公开了一种高压直流附加频率控制方法,通过TLS‑ESPRIT算法辨识出系统低阶模型,将低阶模型的传递函数转换为状态方程,再基于二次最优型变结构控制理论,利用二次型性能指标的最优控制来确定变结构控制的切换函数,接着引入状态观测器,实现输出反馈形式的HVDC附加频率控制器,最后利用极大极小值原理和改进粒子群优化算法对控制参数进行优化。本发明的控制方法不依赖于控制对象模型参数,具有对干扰和摄动的不变性,能有效地解决高压直流输电系统的鲁棒性问题,且在滑动模态上具有完全自适应性,变结构设计方法既能增加控制器的稳定裕度,又对实际大电网的复杂多变性具有较强的适应性。

    一种电力系统运行状态协调优化方法

    公开(公告)号:CN106385026B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610882041.7

    申请日:2016-10-10

    IPC分类号: H02J3/00 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开一种电力系统运行状态协调优化方法,包括:确定电力系统连锁故障的目标函数;设置所述目标函数的约束条件;根据所述目标函数和约束条件,建立连锁故障风险协调优化模型;采用连锁故障风险协调优化模型确定最优目标函数值;确定所述最优目标函数值对应的操作;根据所述操作调整所述电力系统。通过利用连锁故障模型进行连锁故障模拟,并进行风险评估,得到的风险指标具有明确的物理意义,即损失负荷量或经济损失,与传统的基于严重度函数的方法相比,具有更高的实用性,另外,通过利用多级连锁故障相关性的函数作为风险约束,更能反映实际多级连锁故障的发展特征及风险分布,准确性更高。

    考虑风电与火电变负荷的实时自动发电控制机组调度方法

    公开(公告)号:CN104333045B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410588129.9

    申请日:2014-10-28

    IPC分类号: H02J3/46

    摘要: 本发明涉及一种考虑风电与火电变负荷的实时自动发电控制机组调度方法,属于电力系统运行和控制技术领域。本发明方法利用递推最小二乘法,根据PMU的实时测量数据,辨识出系统的网络损耗灵敏度矩阵,并利用网络损耗灵敏度矩阵表征系统功率平衡约束;同时将火电机组快速变负荷能力作为优化目标纳入数学模型中,并对考虑经济性与快速性的目标函数进行无量纲处理,提出考虑火电机组变负荷能力和快速性的数学模型。本方法充分利用PMU量测数据,实时辨识网络损耗灵敏度矩阵,同时,本发明将火电机组快速变负荷能力指标纳入目标函数,充分应对风电快速变化性,有利于电力系统的实时调度与控制。

    一种用于直驱式风机次同步振荡的外特性分析方法

    公开(公告)号:CN106992542B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201710278930.7

    申请日:2017-04-25

    IPC分类号: H02J3/38 G01R31/08

    摘要: 一种用于直驱式风机次同步振荡的外特性分析方法,包括以下步骤:步骤一、在风机正常运行过程中,向直驱式风机并网点处注入小值的次同步频率电流,步骤二、测量风机并网点处的电压,并且经过滤波获得次同步频段的电压;步骤三、分析次同步频段电压和电流的幅值相位关系,求解出直驱式风机在次同步频段下的外阻抗特性;步骤四、计算出直驱式风机在次同步频段下呈现的负电阻值和容抗值,再结合系统中的电阻和电抗值,计算得到次同步振荡的频率;步骤五、改变注入的次同步频率,重复步骤二至步骤四,分析得到直驱式风机发生次同步振荡的薄弱点。本发明对直驱式风机并网的安全稳定运行有着重要意义。