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公开(公告)号:CN104242324A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410527575.9
申请日:2014-10-10
申请人: 东北电力大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E40/30
摘要: 一种适用于风电场群接入地区的无功补偿方法,属于电力系统分析、运行与控制技术领域。本发明基于目前风电场大规模集中接入电网的现状通过有功增量的等效灵敏度来确定无功调整量和远区的无功补偿对于观测点电压的支撑作用来对对无功补偿方案的确定进行分析的适用于风电场群接入地区的无功补偿方法。本发明通过改进的风电场的电压修正方程、无功补偿点的确定、无功补偿容量的确定三个步骤来完成。本方法克服了风电的波动性和随机性对于电压调整量确定的影响,提高了计算的准确性,增加了补偿的候选节点数量,使系统的无功调整更具灵活性。
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公开(公告)号:CN104242324B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410527575.9
申请日:2014-10-10
申请人: 东北电力大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E40/30
摘要: 一种适用于风电场群接入地区的无功补偿方法,属于电力系统分析、运行与控制技术领域。本发明基于目前风电场大规模集中接入电网的现状通过有功增量的等效灵敏度来确定无功调整量和远区的无功补偿对于观测点电压的支撑作用来对对无功补偿方案的确定进行分析的适用于风电场群接入地区的无功补偿方法。本发明通过改进的风电场的电压修正方程、无功补偿点的确定、无功补偿容量的确定三个步骤来完成。本方法克服了风电的波动性和随机性对于电压调整量确定的影响,提高了计算的准确性,增加了补偿的候选节点数量,使系统的无功调整更具灵活性。
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公开(公告)号:CN114221352B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111500839.8
申请日:2021-12-09
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 , 东北电力大学 , 吉林市瑞来科技发展有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种基于无功‑有功网损分区集合域的电压协调控制方法,属于电力系统分析、运行与控制技术领域。本发明的目的是根据模块度函数模型,对系统进行无功功率‑电压灵敏度权重分区和有功网损‑电压灵敏度权重分区,提出集合域的概念,再利用提出的无功支撑能力指标进行集合域分区合理性判断的基于无功‑有功网损分区集合域的电压协调控制方法。本发明步骤是:无功功率‑电压、有功网损‑电压灵敏度的求取,基于灵敏度的权重,建立模块度函数模型,建立无功支撑能力指标,对于含有N个节点的电力系统网络,利用改进的模块度函数模型进行分区。本发明提出的集合域无功支撑能力指标,保证了分区内可调节无功补偿装置对负荷节点电压的调控能力,快速判断分区合理性。
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公开(公告)号:CN114221352A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111500839.8
申请日:2021-12-09
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 , 东北电力大学 , 吉林市瑞来科技发展有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种基于无功‑有功网损分区集合域的电压协调控制方法,属于电力系统分析、运行与控制技术领域。本发明的目的是根据模块度函数模型,对系统进行无功功率‑电压灵敏度权重分区和有功网损‑电压灵敏度权重分区,提出集合域的概念,再利用提出的无功支撑能力指标进行集合域分区合理性判断的基于无功‑有功网损分区集合域的电压协调控制方法。本发明步骤是:无功功率‑电压、有功网损‑电压灵敏度的求取,基于灵敏度的权重,建立模块度函数模型,建立无功支撑能力指标,对于含有N个节点的电力系统网络,利用改进的模块度函数模型进行分区。本发明提出的集合域无功支撑能力指标,保证了分区内可调节无功补偿装置对负荷节点电压的调控能力,快速判断分区合理性。
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公开(公告)号:CN117805464A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311725654.6
申请日:2023-12-15
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 , 东北电力大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R19/00 , G01R23/163 , G01R23/18
摘要: 一种基于五项MSD窗全相位FFT的间谐波电流检测方法,属于新能源并网系统检测技术领域。本发明的目的是利用一种间谐波电流检测方法,解决现有技术中间谐波参数检测时存在较大误差问题的基于五项MSD窗全相位FFT的间谐波电流检测方法。本发明首先对三相电流信号进行采集,离散化后利用五项MSD窗全相位FFT频谱进行分析,并结合FFT频谱单谱线插值,由理论频率点附近的最大旁谱线与主谱线的比值对频率偏移量进行修正,利用频率修正量和五项MSD窗全相位FFT的幅值谱求出间谐波幅值的修正公式。本发明结合全相位FFT的线性时不变性以及五项MSD窗的归一化模函数估计出信号的幅值和相位,估计的间谐波参数更准确,综合误差更小。
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公开(公告)号:CN115313881B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202211073089.5
申请日:2022-09-02
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司佳木斯供电公司 , 东北电力大学 , 国家电网有限公司
摘要: 一种变流器故障保护装置,涉及一种保护电路,解决了变流器中变压器漏感与H桥的开关管结电容的存在会使得开关管关断时母线产生较大的电压尖峰进而使变流器发生故障的问题。所述故障保护装置包括电容网络、电感网络和调整器;电感网络和变压器的原边绕组及储能电容依次串联在H全桥的两个桥臂之间,H全桥的每个开关管各并联一个电容网络,每一相的电容网络和电感网络形成谐振网络;调整器,用于根据输出功率确定电容网络的等效电容值及电感网络的等效电感值;实现较高电源频率下较好的功率因数校正效果,且输出电压调节范围较宽,有效抑制开关管关断瞬间产生的电压尖峰,避免故障发生,进而保护变流器。
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公开(公告)号:CN112803477A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110008279.8
申请日:2021-01-05
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 , 东北电力大学
摘要: 一种考虑光伏电站无功出力能力的光伏地区无功协调控制方法,属于电力系统分析、运行与控制技术领域。本发明的目的是以充分利用各无功补偿设备的无功调节能力为原则,对有光伏电站参与的多补偿设备进行无功协调控制,最终实现对并网点电压支撑的考虑光伏电站无功出力能力的光伏地区无功协调控制方法。本发明步骤是:光伏并网的无功需求,综合信息电压/无功灵敏度的求取,光伏系统的无功支撑能力评估,按照无功控制策略给各调节装置发送相应的动作指令。本发明通过研究区域内具备无功调节能力的装置进行协调控制以维持并网点电压稳定,控制既要充分发掘各设备的调节能力,又要避免过多无功的传输,导致不必要的网损。
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公开(公告)号:CN114936454A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210539515.3
申请日:2022-05-18
申请人: 东北电力大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/06 , H02J3/06 , G06F113/04 , G06F119/06
摘要: 本发明公开了一种基于半不变量法的交直流混联系统概率潮流计算方法,计算随机变量的半不变量,求取交直流混联系统概率潮流计算模型,计算状态变量的半不变量,采用Gram‑Charlier级数展开法可以准确、快速计算出交直流混联系统节点电压、支路功率概率密度函数和累积分布函数,考虑换流器控制方式多样性,建立交直流潮流统一迭代计算模型,规避了半不变量法无法计及随机变量相关性的弊端,为交直流混联系统概率潮流计算提供了思路。
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公开(公告)号:CN114936454B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210539515.3
申请日:2022-05-18
申请人: 东北电力大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/06 , H02J3/06 , G06F113/04 , G06F119/06
摘要: 本发明公开了一种基于半不变量法的交直流混联系统概率潮流计算方法,计算随机变量的半不变量,求取交直流混联系统概率潮流计算模型,计算状态变量的半不变量,采用Gram‑Charlier级数展开法可以准确、快速计算出交直流混联系统节点电压、支路功率概率密度函数和累积分布函数,考虑换流器控制方式多样性,建立交直流潮流统一迭代计算模型,规避了半不变量法无法计及随机变量相关性的弊端,为交直流混联系统概率潮流计算提供了思路。
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公开(公告)号:CN118017515A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410330448.3
申请日:2024-03-22
申请人: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 东北电力大学
摘要: 一种低压柔性互联系统多模式切换优化控制方法,属于柔性互联系统技术领域,本发明通过FMSS将相邻配网变压器低压侧进行互联,其功率可通过FMSS各端口进行双向流动,以达到变压器经济运行,负荷功率支持的目的;并考虑到不同容量变压器的最佳经济运行区间有差别的现状,以变压器最佳经济运行区间约束,FMSS功率运行平衡约束,互联系统功率平衡约束,FMSS端口容量约束作为约束条件,以主站端口最大可调功率裕度、和互联系统网络损耗最小作为目标调控,并依托改进状态跟踪控制器有效减小了不同运行模式切换瞬间带来的冲击电压,有效提升了系统运行经济性、可靠性。
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