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公开(公告)号:CN116706983A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310457813.2
申请日:2023-04-25
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明公开了一种考虑风机低穿特性的紧急切机方法及系统包括,根据电网运行工况,设定电网运行方式集及故障扫描集,并筛选稳控系统设防故障集;在设防故障下对火电机组进行切机优先级排序,并按序切除火电机组直至系统稳定,并记录剩余火电机组的第一最大功角值;在同一设防故障下,保持切机时刻不变,依次加切不同风电机组且记录火电机组的第二最大功角值,并根据火电机组的功角变化情况对风电场进行切机优先级排序;按风电场优先原则,对风、火电机组进行优先级排序,按序切除机组,并结合系统稳定约束条件判断紧急切机后系统的稳定性,输出系统的紧急切机策略。为新能源送出系统的安全稳定运行控制提供策略支持。
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公开(公告)号:CN116231746A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211580782.1
申请日:2022-12-09
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于轨迹的风电机组安全性量化评估方法和装置,所述方法包括获取预想故障下各风电场并网点电压响应轨迹;根据风电场并网点电压响应轨迹,计算受低电压穿越要求制约下的风电机组的第一安全裕度;根据风电场并网点电压响应轨迹,计算受高电压穿越要求制约下的风电机组的第二安全裕度;根据第一安全裕度和第二安全裕度,计算获取风电场的安全裕度,用于评估故障下的风电机组的安全性,本发明能够基于风电场并网点电压受扰轨迹,提取其量化信息,评估风电机组的安全性,为新能源设备及大电网的安全稳定控制提供量化指标,支撑控制策略优化决策。
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公开(公告)号:CN112701698B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202011527395.2
申请日:2020-12-22
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种应对电网故障的风机暂态频率主动支撑方法、系统及存储介质,包括:检测电网的频率状态信息,当检测到的频率偏差超过设定阈值时,启动风机暂态频率主动支撑;根据系统频率变化速率计算电网承受的不平衡功率;基于电网承受的不平衡功率量,预测系统可能达到的最大频率偏差;当预测的最大频率偏差超过设定的阈值时,查询控制策略表,根据系统状态信息由控制策略表匹配各风电场主动支撑功率;响应于各风电场主动支撑功率,并向风电场内的各风机发送紧急控制功率命令,完成风机暂态频率主动支撑。本发明通过风机的暂态频率主动支撑,提高新能源高占比电网的频率安全稳定水平。
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公开(公告)号:CN112671002B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202011594953.7
申请日:2020-12-29
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司西北分部 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
摘要: 本发明公开了一种提升新能源高占比电网输电能力的调相机配置方法和装置,包括步骤:获取受稳态电压偏移约束的高占比新能源电网关键输电断面的关键故障及其安控策略;按故障后各母线电压偏移从大到小选取m个母线作为调相机候选安装点;选择安装同容量调相机后对关键断面输电能力提升量最大的母线作为调相机最优配置点;计算不同容量的调相机安装在最优配置点时的提升量;依据综合输电能力提升量和调相机容量的效能代价比指标,最终确定调相机的最佳安装容量及最优配置点。本发明不仅有效地提高了交流联络线的输电能力,促进地方经济发展而且使安装的调相机效能代价比最优,提升电网设备运行效益。
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公开(公告)号:CN112072715B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010979994.1
申请日:2020-09-17
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种考虑暂态电压约束的电网新能源接纳能力确定方法和装置,方法包括:获取电网拓扑数据、运行状态数据,确定当前运行方式下的约束故障;计算约束故障下,各常规机组出力对预设电网关键节点电压的灵敏度;对于可置换的常规机组,按照灵敏度大小顺序,依次等容量仿真置换为新能源机组,响应于任一次置换后系统暂态电压失稳,根据上一次置换后的电网运行方式确定当前运行方式的新能源最大或最小接纳能力。利用本发明能够对新能源与常规机组置换后带来的暂态电压影响进行预先评估计算,为实际电网的机组置换提供指导,保障电网运行安全,提升电网新能源的消纳能力。
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公开(公告)号:CN109217371B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201811285634.0
申请日:2018-10-31
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种考虑锁相环影响的电压源型变流器并网系统稳定性分析方法、装置及系统,包括:获取等值电网和并网变流器电气主回路单元的的小扰动状态方程,以及控制单元中的电流内环、前馈环节和变流器脉宽调制环节的小扰动状态方程;基于小扰动下锁相环检测误差带来的控制单元同步坐标系变量增量与对应的实际同步坐标系变量增量间的关系,得到涉及轴系变换的变量具体关系式;获取控制单元中的锁相环的小扰动状态方程;最后,联立前述各个状态方程,代入相关参数,求解系统特征值,完成电压源型变流器并网系统稳定性分析。本发明可以简单高效地判定电压源型变流器并网系统的稳定性和振荡特性。
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公开(公告)号:CN111835023B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010722295.9
申请日:2020-07-24
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种双馈风电机组控制方法、装置和存储介质,方法包括:实时检测双馈风机运行状态数据,判断双馈风机是否发生系统频率扰动;响应于未发生系统频率扰动,则以最大功率跟踪模式进行风机控制,否则启动转矩极限控制模式进行风机控制;转矩极限控制模式下,双馈风机先提供恒定功率支撑,然后有功输出随转速线性下降,直至双馈风机输出电磁功率与捕获的机械功率差趋近于零。随后加速阶段中,双馈风机有功先随时间缓慢斜坡下降,然后维持恒定,直至与最大功率跟踪输出值相等,最后回到最大功率跟踪控制状态。利用本发明能够使双馈风机更快恢复转速,同时能较大程度避免频率二次跌落,且在不同频率响应中均能有效提升频率跌落最低点。
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公开(公告)号:CN112803421A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110168295.3
申请日:2021-02-05
申请人: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC分类号: H02J3/12
摘要: 本发明公开了一种受稳态过电压制约的多类型电源协调控制方法及装置,以直流故障采取控制措施后电网稳态电压稳定为控制目标,根据切除不同电源类型电源资源控制代价序列A、切除不同电源类型电源资源综合压升灵敏度序列B、切除相同电源类型不同机组资源综合压升灵敏度序列S对直流故障下电网所需的控制措施总量PT进行迭代调整,形成最终可切电源控制策略;本发明解决了多类型措施的协调配合问题,适应了层次化、精益化的现代电网稳态电压控制要求。
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公开(公告)号:CN112632766A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011505487.0
申请日:2020-12-18
申请人: 河海大学 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于BP神经网络的双馈风电机组参数辨识方法及装置。方法包括:首先,仿真获得双馈风电机组的转子转速;对双馈风电机组转子转速进行功率谱分析并提取其特征参数;然后采用频域灵敏度方法确定待辨识重点参数;再次,改变双馈风电机组的重点参数,重复仿真得到转子转速功率谱特征与待辨识参数组成的数据集训练BP神经网络;最后,根据实际湍流风速激励下的双馈风电机组转子转速信息,利用已训练的神经网络获得双馈风电机组的待辨识重点参数值。本发明基于风电机组正常工作情况下的转子转速数据,采用智能化方法进行参数辨识,数据量丰富,参数辨识的速度快,所得参数辨识结果符合工程实际。
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公开(公告)号:CN111555315A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010267928.1
申请日:2020-04-07
申请人: 南京南瑞太阳能科技有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种光储微电网离网运行能量控制方法,包括以下步骤:1)计算微电网系统二次调频、二次调压产生的功率调节量,维持微电网频率、电压稳定,按照先PQ源后VF源的顺序分配给各个储能单元;2)控制储能单元SOC的稳定,从能量的角度使得微电网维持设定时间范围内的离网连续运行;3)投/切光伏逆变器平衡储能单元有功功率偏差,减小二次调频需求与SOC稳定控制需求的偏差;4)再次调整储能单元出力补齐微电网系统电源和负荷之间的功率偏差。本发明提出的方法通过源/储/荷的协调控制,实现了微电网内部能量的自平衡,提高了本地负荷供电可靠性,增强了光储微电网离网安全稳定运行水平。
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