一种混合型MMC全状态高效电磁暂态仿真方法及系统

    公开(公告)号:CN113191106A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110505014.9

    申请日:2021-05-10

    IPC分类号: G06F30/3323

    摘要: 本申请公开了一种混合型MMC全状态高效电磁暂态仿真方法及系统。其中,该方法包括:根据混合型MMC的解闭锁信号,判断混合型MMC的解闭锁状态,所述桥臂子模块包括桥臂半桥子模块以及桥臂全桥子模块;根据混合型MMC的解闭锁状态,对桥臂半桥子模块进行戴维南等效,确定混合型MMC半桥子模块戴维南等效支路;根据混合型MMC的解闭锁状态,对桥臂全桥子模块进行戴维南等效,确定混合型MMC全桥子模块戴维南等效支路;根据所述混合型MMC半桥子模块戴维南等效支路和所述混合型MMC全桥子模块戴维南等效支路,获得混合型MMC全状态高效模型,进行电磁暂态仿真计算。

    构网型VSC系统暂态稳定和安全支撑能力的协调控制方法

    公开(公告)号:CN116131366B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202310049853.3

    申请日:2023-02-01

    IPC分类号: H02J3/48 H02J3/24 H02J3/16

    摘要: 本发明公开了一种构网型VSC系统暂态稳定和安全支撑能力的协调控制方法及系统,包括:确定构网型VSC系统的总输出电流幅值和无功电压控制环节参数之间的函数关系;基于所述函数关系和最大电流幅值确定约束条件,基于所述约束条件,确定暂态下构网型VSC系统能够维持电压源控制模式的最大下垂系数,并基于所述最大下垂系数对下垂系数进行调整;获取当前运行方式下的PCC侧电压的故障程度系数,并基于所述故障程度系数和所述函数关系确定前馈补偿功角;基于所述前馈补偿功角确定暂态前馈有功功率,并将所述暂态前馈用功功率前馈至构网型VSC系统的有功频率控制环节,以改进输入的有功功率参考值,实现构网型VSC系统暂态稳定和安全支撑能力的协调控制。

    一种用于区域电网电磁暂态初始化的方法及系统

    公开(公告)号:CN116960937A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310752502.9

    申请日:2023-06-25

    摘要: 本发明公开了一种用于区域电网电磁暂态初始化的方法及系统,属于电力系统技术领域。本发明方法,包括:获取区域电网机电暂态的潮流数据和稳定数据,基于所述潮流数据和稳定数据,确定所述区域电网新能源机组和柔直换流站的初始化原则;基于所述初始化原则,建立区域电网子系统的电磁暂态模型;基于钳位电压源对所述区域电网子系统边界进行等效,以对所述电磁暂态模型进行仿真,并对仿真结果进行校核,以确定所述电磁暂态模型初始化程序的有效性;若所述有效性符合预设标准,则去除区域电网子系统的钳位电压源,基于所述电磁暂态模型,进行电磁暂态初始化。本发明能够完成含大型清洁能源基地经柔直送出的区域电网的电磁暂态建模及初始化。

    一种抑制GFM-VSC并网系统不对称故障电流的方法和系统

    公开(公告)号:CN116014693B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202310118085.2

    申请日:2023-02-01

    IPC分类号: H02H9/02 H02J3/00 H02J3/38

    摘要: 本发明提供一种抑制GFM‑VSC并网系统不对称故障电流的方法和系统,所述方法通过对GFM‑VSC系统中各相的端口电压和内电势分别移相构建虚拟坐标系后生成虚拟端口电压和虚拟内电势,再分相判断大扰动下GFM‑VSC系统的各相的虚拟内电势与虚拟端口电压的相对位置来决定是否补偿,并计算各相的内电势幅相补偿值,再基于各相的内电势幅相补偿值改变GFM‑VSM系统各相的内电势,从而保证系统电流始终满足设备允许最大电流约束,进而实现不对称故障下GFM‑VSC系统的故障电流抑制。所述方法和系统不仅保证了GFM‑VSC并网系统的暂态安全性与稳定性,而且不影响GFM‑VSC并网系统的电压源支撑优势,使并网系统暂态电流抑制效果与功率同步控制特性均得到了明显的改善。

    一种非线性电路电磁暂态仿真的数值积分方法及系统

    公开(公告)号:CN118052183A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410057876.3

    申请日:2024-01-15

    IPC分类号: G06F30/367 G06F17/16

    摘要: 本发明公开了一种非线性电路电磁暂态仿真的数值积分方法及系统。其中,该方法包括:初始化仿真参数;基于第一级变步长系数更新第一次仿真时刻,进行第一次仿真,更新各元件模型,判断本次迭代的非线性元件工作区段与上一次迭代的非线性元件的工作区段是否相同,若相同则收敛;若收敛,执行变量转换系数#imgabs0#的变量转换,基于变量转换后的值判断是否存在工作点跨越了分段特性曲线的工作区段,若存在,则令变量转换系数k=0,执行k=0的变量转换;基于第二级变步长系数更新第二次仿真时刻,进行第二次仿真;判断第二次仿真时刻是否大于预设的仿真时间,若否,则返回更新仿真步,初始化仿真算法变量步骤,若是,则仿真结束。