一种无电网冲击的双馈风力发电机组低电压穿越功能的检测方法

    公开(公告)号:CN104459540B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410773697.6

    申请日:2014-12-15

    Abstract: 一种无电网冲击的双馈风电机组低电压穿越功能的检测方法,其特征在于:该检测方法在进行双馈风电机组低电压穿越功能检测时,双馈风电机组的定子侧与电网始终处于断开状态,通过阻抗值可调节的电抗器的投入来模拟不同类型和不同电压跌落深度的电网故障,检测双馈风电机组的变流器和发电机各物理量的输出波形,从而判断该双馈风电机组是否满足国家标准要求的低电压穿越功能。该检测方法能有效验证双馈风电机组是否具备低电压穿越功能,并能快速获得双馈风电机组低电压穿越的性能指标,其检测过程对无电网冲击,检测方法简单易行,检测结果直观准确,检测成本低,特别适用于双馈风电机组低电压穿越功能的风电场在线检测领域。

    冰灾场景下考虑关键负荷的配电网韧性评估方法及系统

    公开(公告)号:CN119647732A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411569445.1

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明涉及配电网技术领域,特别是一种冰灾场景下考虑关键负荷的配电网韧性评估方法及系统。该方法先将配电网负荷节点分为医院等一级负荷、工业区等二级负荷和普通住宅等三级负荷并赋予不同权重系数;后构建以最小化综合负荷损失量为目标函数的修复顺序优化模型,同时考虑配电网潮流收敛、线路容量、开环运行、修复资源及发电机节点功率等约束条件;接着采用改进遗传算法求解该优化模型,通过线路编号基因编码、综合损失量适应度计算、轮盘赌法选择、映射规则交叉和位置交换变异等操作得到最优修复顺序;最后根据修复顺序执行恢复过程并评估系统韧性。考虑负荷差异化特征,实现配电网故障修复过程的精确量化和智能优化,显著提升了系统韧性。

    一种冰灾下计及重要负荷的输电线路韧性评估方法及系统

    公开(公告)号:CN119494047A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411569446.6

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明涉及输电线路技术领域,特别是一种冰灾下计及重要负荷的输电线路韧性评估方法及系统。首先构建考虑水冰密度、冰降水率、风速和空气含水量等多参数的覆冰厚度实时增长模型,并根据风速、降水率等天气参数对输电线路进行区域化分析,分别计算每个区段的单位长度故障率,综合得到整条线路的总体故障概率;后建立包含扰动性能指标、恢复速度指标和重要负荷最大损失指标的韧性评估体系,将受灾过程划分为系统正常运行、性能下降、性能维持、初步恢复和完全恢复五个阶段;最后对评估指标进行归一化处理,采用优化算法确定权重并计算系统韧性值。通过区域化分析和多维度评估显著提高故障预测准确性和系统恢复效率有效保障了重要负荷的供电可靠性。

    一种配电网集群划分方法及系统
    69.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117595245A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311559585.6

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明公开了配电网集群划分方法及系统,方法包括:获取具有大规模分布式电源低压配电网空间结构和运行数据,设定综合性能指标;对所述低压配电网空间进行网格划分,依据密度准则与距离准则对划分后的网格进行过滤,得到候选中心网格;依据权重准则和中心迭代策略扩充所述候选中心网格,得到最终候选中心网格;通过增量聚类遍历最终候选中心网格得到聚类结果,以实现所述综合性能指标。本发明充分考虑集群结构强度、集群内部功率平衡度以及后续运行调度对电压控制的要求,在保证集群内部源荷合理匹配以及节点间紧密联系的基础上,使集群规模大小均衡并且具有一定的电压调节能力。同时,提高了算法的计算效率。

    一种充电设施充电功率控制方法
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117485178A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311697042.0

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本发明涉及电动汽车的充电技术领域,本发明所述方法包括,建立共享平台,通过共享充电负荷控制信息实现充电设施之间实时通讯,通过协同策略,充电设施综合考虑多个设施的充电需求和电网的实际情况,制定出最佳的充电策略,利用边缘计算技术将计算任务分配到充电设施的本地设备上,减少对远程共享平台的依赖,建立容错机制。本方法在有限通讯投资的前提下,实现了实时通讯、实时或准实时功率控制。同时,具备良好容错机制,通讯出错、中断时仍能继续发挥作用。在电网事故时,该策略能够实现事故不扩大,并留有接口,后续研究事故后控制策略可实现及时转换。

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