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公开(公告)号:CN103023014B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210435164.8
申请日:2012-11-05
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明提供提高煤炭企业电力系统供电可靠性综合防御体系仿真方法,包括以下步骤:确定煤炭企业电力系统供电模式;计算并分析继电保护定值;确定煤炭企业电力系统安全稳定运行控制策略;进行备用电源切换;采取辅助措施。本发明通过潮流分析、短路电流计算、静态安全分析和暂态稳定性分析,整体、全面、综合的评估提高煤炭企业电力系统供电可靠性措施的有效性。
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公开(公告)号:CN103023014A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210435164.8
申请日:2012-11-05
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明提供提高煤炭企业电力系统供电可靠性综合防御体系仿真方法,包括以下步骤:确定煤炭企业电力系统供电模式;计算并分析继电保护定值;确定煤炭企业电力系统安全稳定运行控制策略;进行备用电源切换;采取辅助措施。本发明通过潮流分析、短路电流计算、静态安全分析和暂态稳定性分析,整体、全面、综合的评估提高煤炭企业电力系统供电可靠性措施的有效性。
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公开(公告)号:CN108268670B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201611254431.6
申请日:2016-12-30
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国家电网公司西北分部 , 国网宁夏电力公司经济技术研究院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明涉及一种不依赖系统扰动轨迹的电网稳定态势评估方法及系统。本方法将电网受扰后暂态过程分为两个阶段并提取两种状态。首先假设了系统受扰后保持稳定,随后对于每个阶段阐述了暂态能量传递规律,对于每个状态给出暂态能量分布计算方法,最后根据暂态能量在电网中的传递和分布特性对受扰后系统实际稳定态势做出评估。本发明通过对暂态能量在不同阶段的传递和分布特性的定量分析,及其与系统暂态稳定性关系的基础上,能够根据故障前电气状态量和网络拓扑结构以及故障地点,不需要依赖系统受扰轨迹,快速给出受扰后电网稳定性评估结果,为故障后采取有效的安全控制措施提供了有力依据。
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公开(公告)号:CN109802417B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201711139510.7
申请日:2017-11-16
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国家电网公司华北分部
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提供了一种应对直流故障冲击弱交流通道的电网紧急控制方法及装置,包括:根据多直流线路同时发生闭锁故障后的总功率损失和弱交流通道的总盈余功率,确定总切机限值;根据同时发生闭锁故障的各直流线路的最小切机需求量,确定每条直流线路的追加切机量分配系数;根据所述总切机限值和每条直流线路的追加切机量分配系数,确定每条直流线路的追加切机量,并执行切机控制。本发明提供的技术方案能够兼顾单一直流闭锁故障时的切机需求和多直流同时闭锁故障时的切机需求,具有对多故障场景的良好适应性;原理简单、稳定可靠、可操作性及实用性强;具有较高的实用价值和良好的市场前景。
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公开(公告)号:CN107994598B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201711045114.8
申请日:2017-10-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司华中分部 , 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司
发明人: 申旭辉 , 唐晓骏 , 马世英 , 徐友平 , 谢珍建 , 张志强 , 李晓珺 , 邵德军 , 张鑫 , 谢岩 , 霍启迪 , 潘晓杰 , 罗红梅 , 李晶 , 郑超 , 党杰 , 张振安 , 陈得治 , 陈湘 , 吕思卓 , 张恺 , 张晨 , 李惠玲 , 吴丽华 , 李再华 , 李程昊
摘要: 本发明提供了一种交直流协调控制方法及系统,包括:当发生柔性直流送端交流电网孤岛时,调整柔性直流换流站的有功控制模式;然后计算电网孤岛运行后的功率盈余;根据所述功率盈余进行交直流协调控制。本发明提供的技术方案为柔性直流工程接入的电网规划、运行等方面提供参考,为孤岛经柔直送出系统安全稳定控制系统的设计提供依据。
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公开(公告)号:CN107732951A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710902265.4
申请日:2017-09-29
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国家电网公司华北分部 , 国网上海市电力公司
发明人: 陈得治 , 袁森 , 罗亚洲 , 马世英 , 宋云亭 , 贾琳 , 王青 , 訾鹏 , 张晨 , 李轶群 , 李再华 , 李媛媛 , 郑超 , 吴丽华 , 张鑫 , 申旭辉 , 张志强 , 李立新 , 袁珩迪
摘要: 本发明提供了一种直流闭锁故障冲击交流通道的多资源协调控制方法和装置,先确定交流通道的静态稳定极限,然后确定多资源协调控制顺序和协调控制量,最后实现多资源的协调控制。本发明提供的技术方案综合考虑了抽蓄切泵、直流功率紧急调制、精准切负荷和切负荷多类型的控制资源,丰富了控制手段,多资源协调控制模型的目标函数以切负荷量最小化为优化目标,并考虑了约束条件,提高了控制的有效性,降低了控制代价,且提升了电网防御性能;另外采用启发式算法得到了多资源的协调控制顺序和多资源的协调控制量,通过启发式算法得到的多资源的协调控制量可解释性强,有较好的实用性。
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公开(公告)号:CN107732951B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201710902265.4
申请日:2017-09-29
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国家电网公司华北分部 , 国网上海市电力公司
发明人: 陈得治 , 袁森 , 罗亚洲 , 马世英 , 宋云亭 , 贾琳 , 王青 , 訾鹏 , 张晨 , 李轶群 , 李再华 , 李媛媛 , 郑超 , 吴丽华 , 张鑫 , 申旭辉 , 张志强 , 李立新 , 袁珩迪
摘要: 本发明提供了一种直流闭锁故障冲击交流通道的多资源协调控制方法和装置,先确定交流通道的静态稳定极限,然后确定多资源协调控制顺序和协调控制量,最后实现多资源的协调控制。本发明提供的技术方案综合考虑了抽蓄切泵、直流功率紧急调制、精准切负荷和切负荷多类型的控制资源,丰富了控制手段,多资源协调控制模型的目标函数以切负荷量最小化为优化目标,并考虑了约束条件,提高了控制的有效性,降低了控制代价,且提升了电网防御性能;另外采用启发式算法得到了多资源的协调控制顺序和多资源的协调控制量,通过启发式算法得到的多资源的协调控制量可解释性强,有较好的实用性。
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公开(公告)号:CN109873454B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201711265366.1
申请日:2017-12-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国家电网公司华北分部
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本发明提供了一种受端电网中机组群电压支撑能力的评估方法和装置,先确定受端电网中机组群的开机策略,并设置机组群开机策略对应的受端电网的运行方式;然后计算开机策略下负荷持续增长扰动时受端电网最大供电负荷增加量相对开机容量的百分比;最后评估开机策略,并对机组群电压支撑能力进行评估,解决了以往基于单机模型只能评估单台发电机电压支撑能力、不能适应对机组群评估的问题,为合理的制定开机策略提供参考。且本发明原理简单、可操作性和实用性强,考虑了机组类型、位置、容量、无功功率调节性能等多种因素对电压支撑能力的影响,得到的评估结果准确且可靠。
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公开(公告)号:CN106684891B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN201611125726.3
申请日:2016-12-09
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司西南分部 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
发明人: 陈湘 , 刘柏私 , 宋云亭 , 吴丽华 , 魏巍 , 张宇动 , 马世英 , 张鑫 , 唐茂林 , 陈向宜 , 王青 , 李惠玲 , 郑超 , 唐晓骏 , 张志强 , 罗红梅 , 李晶 , 李媛媛 , 吉平 , 丁剑
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明提供了一种电力系统高频切机方法及系统,所述方法包括计算对电力系统进行各轮次高频切机的切机量上限值,并依据该切机量上限值确定各轮次高频切机的切机量。与现有技术相比,本发明提供的一种电力系统高频切机方法及系统,可以防止由于切除过多发电机使得系统频率下降过多,从而导致电力系统的低频减载装置误动作,造成负荷损失。
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公开(公告)号:CN109873454A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711265366.1
申请日:2017-12-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国家电网公司华北分部
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本发明提供了一种受端电网中机组群电压支撑能力的评估方法和装置,先确定受端电网中机组群的开机策略,并设置机组群开机策略对应的受端电网的运行方式;然后计算开机策略下负荷持续增长扰动时受端电网最大供电负荷增加量相对开机容量的百分比;最后评估开机策略,并对机组群电压支撑能力进行评估,解决了以往基于单机模型只能评估单台发电机电压支撑能力、不能适应对机组群评估的问题,为合理的制定开机策略提供参考。且本发明原理简单、可操作性和实用性强,考虑了机组类型、位置、容量、无功功率调节性能等多种因素对电压支撑能力的影响,得到的评估结果准确且可靠。
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