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公开(公告)号:CN107508280B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201710671270.9
申请日:2017-08-08
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开一种配电网重构方法和系统。该方法包括:建立负荷和分布式能源的区间模型;分别建立有功网损费用、期望缺供电量和开关操作费用的第一目标优化函数;确定所述第一目标优化函数的约束条件;根据所述负荷和分布式能源的区间模型、所述约束条件和每一所述第一目标优化函数的权重,对所述第一目标优化函数进行归一化处理,得到第二目标优化函数;设定所述配电网的节点的开关的通断初值;采用和声搜索算法求解所述第二目标优化函数;按照最小的所述第二目标优化函数的解对应的所述配电网的节点的开关的通断初值,进行配电网重构。本发明综合考虑了负荷、分布式能源的随机波动带来的不确定性,与实际状况有高度的一致性,具有较高的准确性。
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公开(公告)号:CN106451492B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201611042174.X
申请日:2016-11-11
申请人: 华北电力大学 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明公开了属于配电网无功电压分区技术领域的一种考虑无功源响应特性的配电网无功电压分区方法,基于无功源响应特性,把无功源分为快机组和慢机组,并根据先无功源节点分区,首先对含有慢机组的无功源节点计算无功源节点之间的灵敏度,求取电气距离,然后按照电气距离最短灵敏度最强的原则归并负荷节点;当时间充裕时,慢机组同样能够发挥快机组的控制效果,即所有无功源都视为快机组,用同样的方法对其进行分区,并归并负荷,完成系统二次分区。该方法能够结合无功源的响应特性,提高了配电网运行的经济性、可靠性,使分区结果更加合理有效。
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公开(公告)号:CN107508307A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710818420.4
申请日:2017-09-12
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 四川大学
摘要: 本发明公开了一种用于抑制次同步振荡的自抗扰直流附加阻尼控制方法,针对送端电网大规模风电接入可能加剧火电厂次同步振荡的问题,首先利用TLS-ESPRIT算法辨识得到系统各次同步振荡模式下的低阶传递函数,然后结合ITAE指标与极大极小值原理得到被控系统控制目标,并用改进遗传算法寻优确定多通道自抗扰控制器(ADRC)参数,最后在PSCAD/EMTDC上搭建含风电的测试系统模型,仿真验证表明,所设计的次同步附加阻尼控制器在送端电网各种运行方式和故障情况下,都能有效抑制汽轮发电机组次同步振荡,具有较强鲁棒性,且低阶ADRC亦具有较好控制效果,适合于工程实际运用。
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公开(公告)号:CN107508280A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710671270.9
申请日:2017-08-08
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开一种配电网重构方法和系统。该方法包括:建立负荷和分布式能源的区间模型;分别建立有功网损费用、期望缺供电量和开关操作费用的第一目标优化函数;确定所述第一目标优化函数的约束条件;根据所述负荷和分布式能源的区间模型、所述约束条件和每一所述第一目标优化函数的权重,对所述第一目标优化函数进行归一化处理,得到第二目标优化函数;设定所述配电网的节点的开关的通断初值;采用和声搜索算法求解所述第二目标优化函数;按照最小的所述第二目标优化函数的解对应的所述配电网的节点的开关的通断初值,进行配电网重构。本发明综合考虑了负荷、分布式能源的随机波动带来的不确定性,与实际状况有高度的一致性,具有较高的准确性。
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公开(公告)号:CN106972509A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710278929.4
申请日:2017-04-25
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 一种抑制直驱式风电次同步振荡的网侧控制策略,包括:步骤一、在网侧控制回路中,测量获得逆变器触发电压的d轴分量Ud;步骤二、对Ud进行滤波,得到Ud中的次同步分量Udsub;步骤三、根据电压次同步分量在滤波时的时间延迟,进行相位补偿,得到Usub;步骤四、搭建PI控制器,将Usub前馈至电压外环的比较环节,与直流电容电压Udc和直流参考电压Uref一起作为外环PI控制器的输入量,实现网侧回路的控制。本发明实现了对次同步振荡的抑制,无需额外的设备和复杂的控制环节,经济简单。此外,该方法能够针对各个次同步频段的振荡进行抑制,具有普遍的适用性,同时不会影响到直驱式风电并网的正常运行。
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公开(公告)号:CN106529013A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610971222.7
申请日:2016-11-03
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 四川大学
CPC分类号: Y02E60/76 , Y04S40/22 , G06F17/5036 , G06N3/006
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。
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公开(公告)号:CN105468847A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510829886.5
申请日:2015-11-25
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种基于PSCAD EMTDC的混合仿真接口管理模块,其特征在于,该混合仿真接口管理模块设置在PSCAD EMTDC软件中,电磁暂态侧数据量测模块用于获取两子网分网接口处的功率数据结构和电流数据结构,并将获取的数据结构发送到接口核心模块;机电暂态侧仿真模块用于获取全网发电机功角计算参考值、以及每个机电暂态交互步长得到的电磁暂态侧子网与机电暂态侧子网分网接口处网络节点电压数据结构和注入网络电流数据结构,并将获取数据发送到接口核心模块;接口核心模块用于进行仿真进程控制,实现电磁暂态过程和机电暂态过程的联合仿真。
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公开(公告)号:CN105356448A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510710680.0
申请日:2015-10-28
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 清华大学
CPC分类号: Y04S10/54 , H02J3/00 , H02J2003/007
摘要: 一种电网输供电模式的分析方法,包括:根据以下情况数据建立电网规划区域采用互联型分区结构的简化模型:电网规划区域内的基础电源情况数据、和作为供电电源的高电压等级变电站的选址位置、以及高电压等级变电站的配置情况数据;利用简化模型分别计算出基础电源注入高电压等级变电站母线和电网母线的短路电流、以及高电压等级变电站母线注入电网母线的短路电流;根据短路电流与各自断路器额定遮断容量之间的大小关系,判定该电网规划区域选取互联型分区结构或独立性分区结构。本发明一些初步信息,构建所研究地区电网的互联分区结构模型,初步评估确定能否采用互联型分区结构,提高了规划效率,减少了工作量,避免了方案不可行。
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公开(公告)号:CN106972511B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201710279406.1
申请日:2017-04-25
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 一种基于网侧控制回路优化的直驱风电次同步振荡抑制方法,包括以下步骤:步骤一、在直驱式风机网侧控制回路中,通过测量获得逆变器控制回路电流在d轴的分量igd以及的修正量igd′;步骤二、对控制回路的修正量电流igd′进行滤波,得到电流igd′中的次同步分量igdsub;步骤三、根据滤波造成的时间延迟,相位补偿后得到反馈至电压外环的电压信号Usub;步骤四、搭建PI控制器,将反馈至电压外环的电压信号Usub与直流电容电压Udc、直流参考电压Uref共同作为外环PI控制器的输入量,进行次同步振荡抑制。本发明无需额外的设备和复杂的控制环节,能够对各个次同步频段的振荡进行抑制,适用广泛。
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公开(公告)号:CN106816887B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201710096970.X
申请日:2017-02-22
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 四川大学
摘要: 本发明公开了一种风电场柔性直流并网与直流外送的源网协调控制方法,包括以下步骤:增加LCC‑HVDC附加控制,即在LCC‑HVDC整流站定功率控制中引入带死区的功率‑频率斜率特性和惯性控制,使其输送的功率能够响应送端电网的频率;增加VSC‑HVDC附加控制;增加风机附加控制,即风机引入有功‑频率斜率特性和惯性控制,使风机输出的有功功率能够响应WFVSC侧频率的变化;增加控制器的协调,即通过设置合适的动作死区,协调设置各个控制器。本发明增大了送端电网的系统的功率‑频率静特性系数和惯性响应系数,能够增加送端电网的惯性,提高系统的频率稳定性。
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