-
公开(公告)号:CN105470953A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510955593.1
申请日:2015-12-17
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 长江三峡能事达电气股份有限公司 , 国网新疆电力公司 , 国网新疆电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
CPC分类号: H02J3/00 , H02J2003/002 , H02J2003/007
摘要: 本发明提供一种水轮机调节系统用电子调节器模型,该模型具备开度控制模式,功率控制模式和孤网控制模式;根据需要可手动选择开度控制模式或功率控制模式作为正常并网机组的控制模式。开度控制模式或功率控制模式可以和孤网控制模式自动切换。功率控制模式具备两套PID控制参数,可以自动切换。本发明提出的电子调节器模型结构清晰,通用性强,模型参数意义明确,便于通过现场实测获得,建模过程高效,精度高,可准确模拟实际控制功能,能够满足实际工程需要;同时提高了模型应用的通用性;其控制参数意义明确,便于通过现场试验获取,具有实际工程应用价值;为电力系统稳定分析计算提供了可靠且准确的依据,进而保证了电力系统的稳定性。
-
公开(公告)号:CN105470953B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201510955593.1
申请日:2015-12-17
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 长江三峡能事达电气股份有限公司 , 国网新疆电力公司 , 国网新疆电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提供一种水轮机调节系统用电子调节器模型,该模型具备开度控制模式,功率控制模式和孤网控制模式;根据需要可手动选择开度控制模式或功率控制模式作为正常并网机组的控制模式。开度控制模式或功率控制模式可以和孤网控制模式自动切换。功率控制模式具备两套PID控制参数,可以自动切换。本发明提出的电子调节器模型结构清晰,通用性强,模型参数意义明确,便于通过现场实测获得,建模过程高效,精度高,可准确模拟实际控制功能,能够满足实际工程需要;同时提高了模型应用的通用性;其控制参数意义明确,便于通过现场试验获取,具有实际工程应用价值;为电力系统稳定分析计算提供了可靠且准确的依据,进而保证了电力系统的稳定性。
-
公开(公告)号:CN109683057B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201710969774.9
申请日:2017-10-18
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明提供了一种电力系统次同步振荡在线扰动源定位方法及系统,包括:在电力系统正常运行时,依据采集的电力系统各节点的相电压、相电流数据,设定当前节点;根据记忆化搜索算法搜索与所述当前节点相连的节点,对当前节点和与其相连节点的在线数据处理结果进行比较,定位次同步振荡源。本发明提供的技术方案,采用记忆化搜索的方法,大幅度的降低了计算量,提高了在线定位的速度。
-
公开(公告)号:CN106469915B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201510498366.0
申请日:2015-08-13
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/58 , Y02E40/34
摘要: 本发明提供了一种光伏并网逆变器自适应动态无功补偿方法,包括步骤1:采集电压电流双环控制的直流电压指令值和电流指令值;步骤2:断开电压电流双环控制中的直流电压外环控制;步骤3:构建新的电网电压外环控制,包括基于自适应控制器的外环控制电路和基于PIR控制器的内环控制电路;步骤4:当电网电压在预置时间内恢复正常后,断开基于自适应控制器的外环控制电路;步骤5:将直流电压指令值赋值到直流电压外环控制中MPPT控制器的参考电压,重新对电网进行直流电压外环控制和并网电流内环控制。与现有技术相比,本发明提供的一种光伏并网逆变器自适应动态无功补偿方法,检测到电网电压跌落后,控制策略快速切换,保证光伏并网。
-
公开(公告)号:CN105098788B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201510530930.2
申请日:2015-08-26
IPC分类号: H02J3/16
CPC分类号: Y02E40/34
摘要: 本发明提供一种时序递进的无功电压优化调度控制方法;其从日前优化、到日内修正、再到实时控制的时序递进;优化过程中考虑系统的动态特性,负荷按变化趋势即单调性分段,不同分段优化目标函数不同,兼顾了系统的经济性和安全性。同时采用基于非线性互补的原对偶内点法进行多时段耦合的求解。本发明的方法可根据电网动态变化趋势进行滚动无功优化控制,解决AVC只针对当前电网状态进行优化控制的问题,使得电网以更优的状态运行;同时使得无功优化控制更加合理,保障电网运行的经济性、安全性及可靠性;并保证了连续变量和离散变量共存的大规模非线性优化问题的计算收敛性和求解的全局最优性,对电网进行精细化无功电压控制具有重要的指导意义。
-
公开(公告)号:CN106410820A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610038699.X
申请日:2016-01-20
申请人: 清华大学 , 国网新疆电力公司 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 新疆金风科技股份有限公司
IPC分类号: H02J3/24
CPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种宽频带附加次/超同步振荡控制方法和控制系统,方法包括:采集风机侧总的三相电流ic或者线路侧总的三相电流iL;滤出次同步和超同步谐波分量;对相位延迟进行补偿,和/或进行相位偏移和幅值补偿中至少一种;将电流信号转化为静止无功发生器的参考电流ISVG;根据参考电流ISVG和静止无功发生器接收的参考值计算发送给静止无功发生器的附加控制信号;对附加控制信号进行调整。本发明具有如下优点:实时采集风机侧或者线路侧的总电流,计算出附加控制信号,通过控制静止无功发生器,在谐振发生的次/超同步频率处,将静止无功发生器等效为并联在母线处的感性阻抗,破坏系统谐振发生的条件,从而有效抑制风电场接入时系统的次/超同步谐振。
-
公开(公告)号:CN106469915A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510498366.0
申请日:2015-08-13
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/58 , Y02E40/34
摘要: 本发明提供了一种光伏并网逆变器自适应动态无功补偿方法,包括步骤1:采集电压电流双环控制的直流电压指令值 和电流指令值 ;步骤2:断开电压电流双环控制中的直流电压外环控制;步骤3:构建新的电网电压外环控制,包括基于自适应控制器的外环控制电路和基于PIR控制器的内环控制电路;步骤4:当电网电压在预置时间内恢复正常后,断开基于自适应控制器的外环控制电路;步骤5:将直流电压指令值 赋值到直流电压外环控制中MPPT控制器的参考电压,重新对电网进行直流电压外环控制和并网电流内环控制。与现有技术相比,本发明提供的一种光伏并网逆变器自适应动态无功补偿方法,检测到电网电压跌落后,控制策略快速切换,保证光伏并网。
-
公开(公告)号:CN109683057A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710969774.9
申请日:2017-10-18
IPC分类号: G01R31/08
CPC分类号: G01R31/086 , G01R31/088
摘要: 本发明提供了一种电力系统次同步振荡在线扰动源定位方法及系统,包括:在电力系统正常运行时,依据采集的电力系统各节点的相电压、相电流数据,设定当前节点;根据记忆化搜索算法搜索与所述当前节点相连的节点,对当前节点和与其相连节点的在线数据处理结果进行比较,定位次同步振荡源。本发明提供的技术方案,采用记忆化搜索的方法,大幅度的降低了计算量,提高了在线定位的速度。
-
公开(公告)号:CN106410820B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610038699.X
申请日:2016-01-20
申请人: 清华大学 , 国网新疆电力公司 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 新疆金风科技股份有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种宽频带附加次/超同步振荡控制方法和控制系统,方法包括:采集风机侧总的三相电流ic或者线路侧总的三相电流iL;滤出次同步和超同步谐波分量;对相位延迟进行补偿,和/或进行相位偏移和幅值补偿中至少一种;将电流信号转化为静止无功发生器的参考电流ISVG;根据参考电流ISVG和静止无功发生器接收的参考值计算发送给静止无功发生器的附加控制信号;对附加控制信号进行调整。本发明具有如下优点:实时采集风机侧或者线路侧的总电流,计算出附加控制信号,通过控制静止无功发生器,在谐振发生的次/超同步频率处,将静止无功发生器等效为并联在母线处的感性阻抗,破坏系统谐振发生的条件,从而有效抑制风电场接入时系统的次/超同步谐振。
-
公开(公告)号:CN105098788A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510530930.2
申请日:2015-08-26
IPC分类号: H02J3/16
CPC分类号: Y02E40/34
摘要: 本发明提供一种时序递进的无功电压优化调度控制方法;其从日前优化、到日内修正、再到实时控制的时序递进;优化过程中考虑系统的动态特性,负荷按变化趋势即单调性分段,不同分段优化目标函数不同,兼顾了系统的经济性和安全性。同时采用基于非线性互补的原对偶内点法进行多时段耦合的求解。本发明的方法可根据电网动态变化趋势进行滚动无功优化控制,解决AVC只针对当前电网状态进行优化控制的问题,使得电网以更优的状态运行;同时使得无功优化控制更加合理,保障电网运行的经济性、安全性及可靠性;并保证了连续变量和离散变量共存的大规模非线性优化问题的计算收敛性和求解的全局最优性,对电网进行精细化无功电压控制具有重要的指导意义。
-
-
-
-
-
-
-
-
-