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公开(公告)号:CN112072662B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010888245.8
申请日:2020-08-28
申请人: 武汉大学 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种避免一个频段的间谐波并联谐振的方法,其包括以下步骤:步骤一、根据电网参数建立系统节点导纳矩阵;步骤二、接入SVC等效电纳,更新节点导纳矩阵,基于模态分析法得到新的所有模态的并联谐振频率;步骤三、比较并联谐振频率和间谐波源频率,判断并联谐振频率与电网间谐波频段两端值的大小,如果并联谐振频率在电网间谐波频段两端值之间,则改变接入SVC的等效电纳,继续进行步骤二,如果并联谐振频率不在电网间谐波频段两端值之间,即并联谐振频率偏移出电网间谐波频率频段,则进行步骤四;步骤四、使所有模态并联谐振频率偏移出电网间谐波频率频段的接入的SVC为有效SVC,该有效SVC可以避免一个频段间谐波并联谐振。
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公开(公告)号:CN112072648B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202010889714.8
申请日:2020-08-28
申请人: 武汉大学 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种抑制间谐波谐振的电能质量治理装置最佳接入点判断方法,其包括以下步骤:步骤一,根据电网参数建立系统节点导纳矩阵;步骤二,更新接入电能质量治理装置SVC后的节点导纳矩阵,依次建立各节点的优化模型;步骤三,求解优化模型,得到各节点能够避免发生并联谐振的SVC最小等效电纳接入值;步骤四,比较各节点接入SVC等效电纳,选择接入SVC等效电纳最小的节点为电能质量治理装置SVC的最佳接入点。本发明通过建立系统节点导纳矩阵、建立优化模型,来选择一个电能质量治理装置的最佳接入点,以避免一个频段的注入间谐波激励系统发生并联谐振。
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公开(公告)号:CN112582971A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202010695087.4
申请日:2020-07-19
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于电力系统继电保护技术领域,具体涉及一种含逆变型分布式电源配电网的改进电流差动保护方法,一种含逆变型分布式电源配电网的改进电流差动保护方法,解决了多个分布式电源接入线路时的继电保护问题,本方法不受分布式电源的容量、数量、接入位置、故障类型以及过渡电阻的影响;本发明通过获取保护启动前各分布式电源的有供参考功率,对M、N点保护装置进行数据采集处理,计算各PCC电压,通过MN两侧计算的各PCC电压构成两组列向量,进行幅值比较得到PCC实际电压,计算差动电流值,实现保护动作;本发明广泛应用于电力系统继电保护技术领域。
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公开(公告)号:CN112510749A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202010845982.X
申请日:2020-08-20
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学 , 国网山西省电力公司
摘要: 本发明涉及微电网孤岛模式下多逆变器并联系统的控制技术领域,一种微网孤岛模式下具有网络自适应能力的下垂控制方法,该微网包括N个分布式直流电源DG、与分布式直流电源DG同样数量的三相逆变器、与分布式直流电源DG同样数量的LC滤波电路、交流母线,每个分布式直流电源DG经过一个三相逆变器转换成交流电后再经过LC滤波电路滤除高阶毛刺,然后连接到相同的交流母线上,第i个滤波电路中其滤波电感为Li,每个滤波电路中其滤波电容Ci,N为自然数,i为大于等于1小于等于N的自然数,Zi为第i个分布式直流电源DG连接到交流母线上的线路中的等效阻抗,交流母线连接负载。
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公开(公告)号:CN108493986B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201810180842.8
申请日:2018-03-06
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学
摘要: 本发明涉及分布式发电和配电网优化调度,具体为基于上、下双层优化理论的分布式发电协调优化调度方法,包括S1:确定配网层优化目标函数;S2:配网层优化调度需满足的约束条件;S3:微电网层构建;S4:确定微电网层优化目标函数;S5:微电网层优化调度需满足的约束条件;S6:配网层与微电网层协调优化调度。本发明提供了配电网与微电网相互配合,上下层相互影响,最终实现分布式电源的经济调度。由于引入分布式电源,配电网的稳定性和可靠性显著提高。又因为在配网层面上对微电网进行上层管理,充分利用微电网的清洁能源,使弃风弃光下降,并且由于各个微电网通过配电网相互联系,减少了储能单元的容量配置,进而为配电网优化调度提供建议和依据。
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公开(公告)号:CN112086998A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010845984.9
申请日:2020-08-20
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学 , 国网山西省电力公司
摘要: 本发明涉及直流微电网领域,孤岛模式下直流微电网的能量优化调度方法,该直流微电网包括电源单元、储能单元、负载单元、母线、微机,电源单元发出的电转换成直流电后连接直流母线,储能单元连接直流母线,负载单元连接直流母线,电源单元包括可控电源和可再生能源,负载单元包括非可中断重要负荷和可中断非重要负荷。本专利在推进节能减排和能源可持续发展方面,考虑了微电网运行产生的环境污染治理费用,将微电网的运行维护成本和环保成本共同作为系统运行的目标,在提高微电网运行经济性的同时,促进了社会环境的可持续发展。
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公开(公告)号:CN112072662A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010888245.8
申请日:2020-08-28
申请人: 武汉大学 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种避免一个频段的间谐波并联谐振的方法,其包括以下步骤:步骤一、根据电网参数建立系统节点导纳矩阵;步骤二、接入SVC等效电纳,更新节点导纳矩阵,基于模态分析法得到新的所有模态的并联谐振频率;步骤三、比较并联谐振频率和间谐波源频率,判断并联谐振频率与电网间谐波频段两端值的大小,如果并联谐振频率在电网间谐波频段两端值之间,则改变接入SVC的等效电纳,继续进行步骤二,如果并联谐振频率不在电网间谐波频段两端值之间,即并联谐振频率偏移出电网间谐波频率频段,则进行步骤四;步骤四、使所有模态并联谐振频率偏移出电网间谐波频率频段的接入的SVC为有效SVC,该有效SVC可以避免一个频段间谐波并联谐振。
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公开(公告)号:CN112072648A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010889714.8
申请日:2020-08-28
申请人: 武汉大学 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种抑制间谐波谐振的电能质量治理装置最佳接入点判断方法,其包括以下步骤:步骤一,根据电网参数建立系统节点导纳矩阵;步骤二,更新接入电能质量治理装置SVC后的节点导纳矩阵,依次建立各节点的优化模型;步骤三,求解优化模型,得到各节点能够避免发生并联谐振的SVC最小等效电纳接入值;步骤四,比较各节点接入SVC等效电纳,选择接入SVC等效电纳最小的节点为电能质量治理装置SVC的最佳接入点。本发明通过建立系统节点导纳矩阵、建立优化模型,来选择一个电能质量治理装置的最佳接入点,以避免一个频段的注入间谐波激励系统发生并联谐振。
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公开(公告)号:CN111812384A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010695089.3
申请日:2020-07-19
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于电力系统领域,特别涉及一种测试风电场动态无功补偿装置电压电流特性斜率的方法;提供了一种测试风电场动态无功补偿装置电压电流特性斜率的方法,解决了目前风电场所配置动态无功补偿装置斜率特性缺乏正确测试评价手段的技术问题,所采用的方案为:在动态无功补偿装置内安装功率测试仪监控无功功率,用电能质量分析仪采集风电场被控制点电压,调节风电场有功功率达到额定功率的60%-80%时,退出AVC,切换到就地控制模式,保持Vref不变,通过AVC控制全场容性无功及感性无功来计算得到容性斜率、感性斜率和总斜率,本发明广泛应用于风电场电压电流特性斜率技术领域。
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公开(公告)号:CN110442939A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910676366.3
申请日:2019-07-25
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司 , 太原理工大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种基于网络等值的直流配用电系统可靠性评估方法,涉及直流配电系统领域。本发明解决了故障模式后果分析法中故障状态重复的枚举过程问题。本发明针对直流配用电系统原始参数和拓扑结构以及配用电系统负荷参数,关键设备的故障率和故障修复时间,分别应用直流配用电系统的向上等效和向下等效将系统分解为N个简单辐射性网络;根据待评估负荷节点,确定等效方案,根据负荷点可靠性指标评估配电系统可靠性指标。该方法避免了配电系统故障状态重复、繁琐的枚举过程,在提升可靠性评估效率的同时,最大限度地确保了可靠性评估结果的准确性。本发明适用于直流配电系统,具有良好的精确性和高效性。
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