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公开(公告)号:CN119543184A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411361417.0
申请日:2024-09-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司西北分部 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种直流闭锁故障后新能源场站的无功控制方法和系统,包括:获取直流闭锁故障后新能源场站的无功出力数据;根据所述无功出力数据,利用预先构建的无功控制模型,得到所述新能源场站的无功功率参考值;根据所述无功功率参考值,对所述新能源场站进行无功控制;其中,所述无功控制模型是以最大化所述新能源场站的无功备用为目标,并以暂态电压波动程度约束、暂态脱网风险度约束和可调节无功出力极限约束为约束条件构建的;本申请通过最大化新能源场站的无功备用,并结合约束条件,能够充分挖掘直流闭锁故障后新能源场站的无功支撑能力,形成容量可观的动态无功支撑资源,有利于防止电压波动过大导致的电压崩溃现象,提升电压稳定性。
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公开(公告)号:CN118863308A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310492995.7
申请日:2023-04-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司西北分部 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06
Abstract: 本发明属于电力系统调峰辅助服务技术领域,具体提供了一种新能源基地资源调节分摊方法及装置,该方法包括:基于待分摊区域内各新能源基地发电资源的历史出力数据,计算各新能源类型的调峰总费用;根据各新能源类型的调峰总费用,对各新能源类型下的各新能源基地进行成本分摊;根据各新能源基地的成本分摊结果,对各新能源基地下各场站进行成本分摊。本申请提供的技术方案,实现了将各种新能源类型的新能源基地分开进行成本分摊,提高了新能源基地成本分摊的公平性,减少了计算分摊费用的计算量,具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN116960926A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210351541.3
申请日:2022-04-02
Applicant: 国家电网有限公司西北分部 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02J3/00 , H02J3/46 , H02J3/38 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 一种新能源电力系统多类型电源出力配置分析方法及系统,包括:获取电网网架及运行数据;基于所述电网网架及运行数据确定断面限额、调节量信息和电网运行方式;基于所述断面限额、所述调节量信息、所述电网运行方式确定多类型机组组合优化场景;基于多类型机组组合优化场景进行多源出力分析,得到各类型电源出力值。本发明既能考虑负荷的随机特性,还能考虑新能源的波动性与不确定性。
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公开(公告)号:CN114912770A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210426892.6
申请日:2022-04-21
Applicant: 国家电网有限公司西北分部 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种送端新型电力系统频率风险诊断方法及装置,包括:基于获取送端新型电力系统的调频资源参数计算一次调频能力、安控装置安全保障能力、直流FC安全保障能力、分区控制能力和跨区紧急备用支援能力;基于送端新型电力系统一次调频能力和安控装置安全保障能力以及直流FC安全保障能力得到频率安全保障能力;基于分区控制能力和所述跨区紧急备用支援能力得到频率安全控制能力;基于频率安全保障能力和频率安全控制能力诊断送端新型电力系统是否出现频率风险。本发明提出了新型电力系统频率安全保障能力与安全控制能力相结合的风险诊断预警方法,解决目前电力系统各种频率调控措施相对孤立,缺乏联动的问题,实现新型电力系统频率的预警。
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公开(公告)号:CN118693791A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410614728.7
申请日:2024-05-17
Applicant: 东南大学 , 国家电网有限公司西北分部
IPC: H02J3/00 , H02J3/48 , G06F18/2321 , G06F18/23213 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开一种新能源高占比送端电网典型场景构建方法、系统及设备,构建三维数据集;其中,三维数据集包含新能源高占比送端电网的风电出力、光伏出力、负荷的时序数据;利用用于识别聚类结构的排序点OPTICS聚类算法对三维数据集进行初步聚类,得到聚类数目和初始聚类中心;基于聚类数目和初始聚类中心,采用K‑means聚类算法进行最终聚类,得到同一天的风电出力、光伏出力和负荷的典型场景。本发明采用改进的OPTICS算法来确定聚类数目和初始聚类中心,然后通过K‑means进行最终聚类,可以有效解决典型场景构建时,传统聚类算法中聚类数目和初始聚类中心难以确定的问题。
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公开(公告)号:CN118353029A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410350183.3
申请日:2024-03-26
Applicant: 东南大学 , 国家电网有限公司西北分部
Abstract: 本发明公开一种互联电力系统多类型调频机组协同控制方法及系统,包括如下步骤:根据每个调频机组的自身调频响应特性,建立表征输出有功功率和电力系统频率动态关系的状态空间表达式;建立各调频机组之间有功分配的优化问题;当电力系统出现有功扰动时,根据有功输出指令计算公式分配各调频机组参与二次调频的有功指令值;其中,所述有功输出指令计算公式根据状态空间表达式和优化问题中的参数而确定。此种协同控制方法及系统能够解决互联电力系统多类型调频机组的协同控制问题,在保证系统频率稳定在额定频率时,实现调频成本最小。
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公开(公告)号:CN117318148A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311184852.6
申请日:2023-09-14
Applicant: 东南大学 , 国家电网有限公司西北分部
Abstract: 本发明公开了一种风电机组自适应惯量控制方法,具体为:步骤1:检测电网的频率和频率变化率;步骤2:根据风电机组当前能够使用的转子动能和有功出力情况计算风电机组能够用于电网频率支撑的最大惯量系数和最小惯量系数;步骤3:根据电网的频率和频率变化率,以及步骤2计算的最大惯量系数和最小惯量系数,计算风电机组的自适应惯量系数;步骤4:根据频率变化率和自适应惯量系数调节风电机组的有功出力。本发明可以使风电机组为电网提供更加灵活可靠的惯量支撑,有利于高比例新能源并网下电网的频率稳定。
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公开(公告)号:CN118157243A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311716034.6
申请日:2023-12-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司
Abstract: 一种多新能源场站无功支撑能力提升方法、系统及设备,包括:仿真计算电网当前运行方式下直流闭锁后主要节点和新能源场站并网点的电压曲线;基于电压曲线确定电压薄弱的电网节点和有脱网风险的新能源场站;基于电压薄弱的电网节点和有脱网风险的新能源场站构建约束;以直流闭锁故障后新能源场站无功备用最大为目标构建目标函数,基于约束对目标函数求解,得到直流闭锁故障后新能源场站无功给定值;基于直流闭锁故障后新能源场站无功给定值对新能源场站进行无功控制。本发明既考虑了直流故障后全网的暂态电压控制和稳定,同时还减少了新能源场站自身的脱网风险,并尽可能多的保存了新能源场站全的总无功裕量,增强了系统无功支撑能力。
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公开(公告)号:CN117424499A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210814361.4
申请日:2022-07-11
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种光热发电机组机端电压控制方法、系统及设备,包括:测量光热发电机组的机端电压,并获取机端电压参考值和机端电压测量时间;基于所述光热发电机组的机端电压、机端电压测量时间和机端电压参考值结合预先构建的光热发电机组励磁系统模型,得到励磁电压;由所述励磁电压调节光热发电机组;其中,所述光热发电机组励磁系统模型是基于现场实际光热电站的并网运行测试数据调节惯性环节、放大环节、超前‑滞后环节的参数构建而成。本发明构建的光热发电机组励磁系统模型与现场光热机组实际励磁系统运行控制特性一致,为含光热发电的新型电力系统运行控制研究提供有力支撑,更好地反映光热发电机组并网运行控制实际效果。
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公开(公告)号:CN110011345B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201910102994.0
申请日:2019-02-01
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种直流输电系统闭锁故障送端切机方法及装置,所述方法包括:当直流输电系统发生闭锁故障时,对于存在断面功率越限和/或频率越限的送端电网,根据直流输电系统发生闭锁故障前后送端电网中机组的有功、无功功率变化量,采用k‑means算法确定送端电网中故障线路,对故障线路中的供电机组进行切机;当直流输电系统的闭锁故障消除时,将送端电网中故障线路中供电机组的有功功率和无功功率分别调节至其额定值。本发明提供的技术方案,加快了电网恢复稳定的速度,提高了电网安全的可靠性,对直流输电系统的建设及故障后的智能调控具有重大的意义。
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