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公开(公告)号:CN119558250A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411501621.8
申请日:2024-10-25
Applicant: 东北电力大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/367 , G06F119/12 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种考虑非线性开关暂态特性的晶闸管物理等效模拟方法,属于高压直流输电领域中考虑晶闸管器件关断特性的等效建模领域。步骤包括:修正不同电压等级晶闸管关断特性之间的差异,建立实现不同电压等级晶闸管非线性开关暂态特性一致的晶闸管物理模型。在低电压小电流晶闸管两端并联补偿支路的物理等效方法,通过阻容支路中的电容放电补偿低电压晶闸管的反向恢复电流,并在低电压等级晶闸管关断后利用双向开关切换将回路电流转移至关断时间补偿支路,实现模型晶闸管与原型晶闸管的非线性开关特性动态一致。同时提出了物理等效模型中各组成部分参数选取方法以及开关切换方法,保证了模型晶闸管对原型晶闸管关断特性等效的准确性。
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公开(公告)号:CN118920460A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410981160.2
申请日:2024-07-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 东北电力大学
IPC: H02J3/00 , G06F30/20 , G06F17/10 , H02J3/38 , G06F111/10 , G06F113/06
Abstract: 本发明涉及一种计及跟网和构网交互特性的风电场阻抗建模方法,属于新能源并网安全稳定运行领域。首先根据跟网型风机及构网型风机的拓扑结构以及其控制系统结构,分别建立跟网型风机及构网型风机的数学模型;然后根据跟网型风机及构网型风机数学模型输出的电压电流,建立未考虑交互特性时的阻抗模型;最后根据上述建立的模型,利用叠加定理,设计出计及跟网和构网交互特性的风电场阻抗建模方法。本发明解决了跟网型风机及构网型风机混合并网阻抗建模困难的问题,对于分析跟网型风机及构网型风机互联系统并网稳定性问题提供了技术手段。便于在电力系统应用:具有科学合理,可靠性强,准确度高的优点。
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公开(公告)号:CN117973822B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410390296.6
申请日:2024-04-02
Applicant: 国网吉林省电力有限公司经济技术研究院 , 吉林省长春电力勘测设计院有限公司 , 东北电力大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/02 , G06Q50/06 , H02J3/32 , H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种满足农业机井通电需求的移动储能车预配置及调度方法,属于配电网储能配置及优化调度技术领域。首先考虑了我国北方地区农业机井的用电时空分布特性,建立其灌溉用能数学模型,并基于其用电特性对农业机井用能需求进行柔性化建模,然后计及移动储能车供电准备时间、服务时间及转移时间对其建立时空转移模型,最后根据上述建立模型以日综合供电成本最小为目标配置移动储能车容量,以移动储能车荷电状态一致性最高为目标确定移动储能车的供电路径调度方案。本发明通过设计一种移动储能车为农业机井供电的预配置及调度方法,降低了自然年内灌溉用能高峰月份台区配电变压器重过载风险,提升了低压配电网的供电可靠性。
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公开(公告)号:CN117458579A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311203228.6
申请日:2023-09-18
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种考虑电流环动态的双馈风电机组频率响应建模及分析方法,属于电力系统暂态分析领域。分析含虚拟惯量控制的双馈风电机组在受扰后的功频率响应过程,基于小信号线性化方法分别建立风轮机、异步发电机及其轴系、转子侧功率环控制以及电流环控制的状态方程;根据定子磁链定向原理化简电流环控制作用下的转子磁链方程,利用状态方程建立考虑电流环控制的风电机组五阶闭环传递函数;通过频域法量化电流环作用的电流环控制的频域响应,采用摄动理论分析电流环控制参数对双馈风电机组有功功率‑频率响应的影响。该建模方法不仅能准确描述双馈风电机组的频率响应,而且能刻画风电机组的有功出力响应,具有较高精度、实用性强。
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公开(公告)号:CN117013564A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310945250.1
申请日:2023-07-29
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高比例新能源电网的综合频率控制方法,属于电力系统暂态分析领域。包括传统机组、风电机组和直流线路协同参与一次调频环节,提出一种综合频率控制方法,能够更好解决高比例新能源电力系统的暂态频率稳定问题。基于风电机组、直流线路的运行特性,设计风电、直流参与调频的控制方式;进而建立包括传统机组、风电和直流线路参与调频的频率响应综合模型,并分析高比例新能源电网的频率调节特性;结合电网频率稳定要求设计协同频率控制参数的定值,提出一种高比例新能源电网的综合频率控制方法。该方法能够有效协同各调频资源参与电力系统一次调频,提高了高比例新能源电力系统频率稳定性,对新型电力系统调频控制具有普遍适用性。
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公开(公告)号:CN111049149B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201911256358.X
申请日:2019-12-10
Applicant: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明涉及一种电网末端低电压治理方法,属于电能治理领域。针对目前农村电网由于供电半径长、线径细、以及负荷波动导致的线路末端低电压问题,提出用于电压末端用户电压提升的串联补偿控制方法;提出串联电压补偿解决低电压治理的总体方案;提出电压补偿控制装置安装位置的选取方法,以补偿后电压提升效果、系统运行的经济性为目标,建立补偿装置的安装位置和容量优化配置模型;计及负荷的电压静态特性、补偿装置接入后对接入点前段线路潮流分布的影响,设计加入补偿装置的线路潮流模型及求解计算方法。优点在于:通过串联电压补偿的方式,提升配电网末端的电压,便于在实际电力系统中应用。具有科学合理,适用性强,可靠性高,效果佳等优点。
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公开(公告)号:CN114814369A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210451202.2
申请日:2022-04-24
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 东北电力大学 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平换流器在线阻抗测量方法,针对模块化多电平换流器拓扑结构及工作原理,设计MMC控制策略,建立MMC数学模型;采用串联扰动电压源的方法,测量注入扰动电压后,MMC公共耦合点处的电流和电压;利用快速傅里叶变换对采集的公共耦合点电压、电流分量和设置的扰动频率进行数据处理,计算频域响应下的输出阻抗。目的在于解决现有技术存在的MMC宽频带阻抗测量问题,有利于准确分析MMC的阻抗特性,揭示系统参数变化对MMC阻抗特性的影响,便于在实际电力系统中应用。具有科学合理,适用性强,可靠性高,效果佳的优点。
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公开(公告)号:CN114759565A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210362156.9
申请日:2022-04-07
Applicant: 东北电力大学 , 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
Abstract: 本发明涉及一种低电压串联补偿装置及控制方法,属于配电自动化领域。包括一次回路、控制器;所述一次回路串接在输电线路中,包括用于串联补偿的补偿变压器、原边切换开关K1、K2、K3、副边切换开关K4;所述原边切换开关K1、K2、K3分别为用于改变补偿极性、原边短接和改变原边串并联组合方式的开关;副边切换开关K4一方面对补偿变压器的副边进行投入退出切换,另一方面与原边投退状态进行互锁。本发明具有调控范围宽,调节速度快,结构简单可靠等优点,能够有效解决农网末端低电压问题。
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公开(公告)号:CN114696331A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210362157.3
申请日:2022-04-07
Applicant: 东北电力大学 , 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
Abstract: 本发明涉及一种低电压串联补偿无间断切换及防止涌流方法,属于配电自动化装置。通过开关K1、K2、K3、K4、K5控制低电压串联补偿装置回路切换,通过补偿变压器实现电压的补偿调节;所述开关K2、K5分别由电磁式接触器和IGBT并联组成;电磁式接触器用于长时间通过大电流,保持补偿装置在低损耗下长期工作;IGBT用于回路的快速切换,实现回路微秒级的快速转换。控制开关K1、K2、K3、K4、K5进行组合,在切换的过程中通过电磁式接触器和IGBT配合,在切换瞬间通过IGBT进行切换,减少切换时间,实现供电无间断的切换。实现线路末端低电压治理,有效提升电能质量。同时具有保持电压不间断,切换平稳等优点。
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公开(公告)号:CN111049149A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911256358.X
申请日:2019-12-10
Applicant: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明涉及一种电网末端低电压治理方法,属于电能治理领域。针对目前农村电网由于供电半径长、线径细、以及负荷波动导致的线路末端低电压问题,提出用于电压末端用户电压提升的串联补偿控制方法;提出串联电压补偿解决低电压治理的总体方案;提出电压补偿控制装置安装位置的选取方法,以补偿后电压提升效果、系统运行的经济性为目标,建立补偿装置的安装位置和容量优化配置模型;计及负荷的电压静态特性、补偿装置接入后对接入点前段线路潮流分布的影响,设计加入补偿装置的线路潮流模型及求解计算方法。优点在于:通过串联电压补偿的方式,提升配电网末端的电压,便于在实际电力系统中应用。具有科学合理,适用性强,可靠性高,效果佳等优点。
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