一种孤岛换流站连接无源电网的功率越限快速控制方法及系统

    公开(公告)号:CN108599192B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201810278241.0

    申请日:2018-03-30

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种孤岛换流站连接无源电网的功率越限快速控制方法及系统,包括:在受控断面的两个换流变的一次侧对受控断面的有功功率进行实时监测,获取实时有功功率值;将所述实时有功功率值发送至孤岛换流站功率越限快速控制中心,利用所述孤岛换流站功率越限快速控制中心判断所述实时有功功率值是否达到预设控制红线阈值;当所述实时有功功率值达到所述预设控制红线阈值时,新能源控制主站根据调控顺序发送功率调节指令至执行站进行分配,通过所述执行站实现有功功率的下降。本发明能够对孤岛换流站的有功功率起到限制作用,可应用于所有经柔直送出的系统,覆盖范围广,相对于风电场或者换流站本身改造,具有实现方便和投资小等优点。

    一种抑制新能源暂态过电压的调相机优化配置方法及系统

    公开(公告)号:CN113381445B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202110632947.4

    申请日:2021-06-07

    摘要: 本发明公开了一种抑制新能源暂态过电压的调相机优化配置方法及系统,包括:计算接入目标交直流混联电网的每个新能源的新能源多场站短路比和所述目标交直流混联电网故障时每个新能源的暂态过电压;当存在新能源的暂态过电压大于暂态过电压阈值时,根据每个新能源的多场站短路比和暂态过电压确定新能源多场站短路比阈值;在新能源多场站短路比最小的新能源的并网点低压侧配置调相机,重新计算每个新能源的新能源多场站短路比;当每个新能源的新能源多场站短路比均大于等于新能源多场站短路比阈值时,重新计算每个新能源的暂态过电压;当每个新能源的暂态过电压均小于等于暂态过电压阈值时,确定当前的调相机配置方案为调相机配置最优方案。

    一种抑制新能源暂态过电压的调相机优化配置方法及系统

    公开(公告)号:CN113381445A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110632947.4

    申请日:2021-06-07

    摘要: 本发明公开了一种抑制新能源暂态过电压的调相机优化配置方法及系统,包括:计算接入目标交直流混联电网的每个新能源的新能源多场站短路比和所述目标交直流混联电网故障时每个新能源的暂态过电压;当存在新能源的暂态过电压大于暂态过电压阈值时,根据每个新能源的多场站短路比和暂态过电压确定新能源多场站短路比阈值;在新能源多场站短路比最小的新能源的并网点低压侧配置调相机,重新计算每个新能源的新能源多场站短路比;当每个新能源的新能源多场站短路比均大于等于新能源多场站短路比阈值时,重新计算每个新能源的暂态过电压;当每个新能源的暂态过电压均小于等于暂态过电压阈值时,确定当前的调相机配置方案为调相机配置最优方案。

    一种用于判别电力系统有功功率扰动类型的方法及系统

    公开(公告)号:CN117674070A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311354038.4

    申请日:2023-10-18

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种用于判别电力系统有功功率扰动类型的方法及系统,属于电力系统技术领域。本发明方法,包括:基于所述频率变化数据,计算出所述电力系统有功功率扰动开始时刻的频率变化率,基于频率变化率确定所述有功功率扰动是否为暂态频率扰动;若判断所述有功功率扰动为暂态频率扰动,则构建电力系统的频率响应模型,基于所述频率响应模型,计算用于电力系统的安控措施量;当对所述电力系统施加所述安控措施量后,确定电力系统的频率最低点时间,对所述频率最低点时间与预设值进行比较,以确定所述电力系统有功功率扰动的类型。本发明能够快速的在电力系统发生扰动后,判断出扰动类型。

    一种用于支持热插拔的测量模块及自动校准方法

    公开(公告)号:CN113552524B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202110671781.7

    申请日:2021-06-17

    IPC分类号: G01R35/02 G01R35/04

    摘要: 本发明涉及一种自动校准方法,电源电路与断路器/隔离开关上的热插拔接口电性连接;计量芯片与电源电路电性连接,计量芯片与断路器/隔离开关上的热插拔接口电信连接,计量芯片用于测量线路的电参量;主控芯片与电源电路电性连接,主控芯片与计量芯片电信连接,主控芯片与计量芯片之间可双向传输数据;通信电路与电源电路电性连接,通信电路与主控芯片通信连接,主控芯片与通信电路之间可双向传输数据;短距离无线通信模块与电源电路电性连接,短距离无线通信模块与主控芯片通信连接,短距离无线通信模块与主控芯片之间可双向传输数据;如此设置,在不断电的情况下,支持热插拔;(56)对比文件龙顺宇;许禄枝;邝国旺;徐元哲;吴路光.电量计量芯片HLW8110的前端电路设计与误差分析校正.单片机与嵌入式系统应用.2020,(第03期),第42-45、61页.