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公开(公告)号:CN117638921A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311704953.1
申请日:2023-12-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种构网型柔性直流输电的低压故障穿越方法及系统,属于交流故障穿越技术领域。本发明方法,包括:在柔性直流换流站构网型作为受端进行控制时,确定构网型柔性直流输电系统的拓扑结构;根据所述拓扑结构及所述构网型柔性直流输电系统的系统要求,确定控制目标的目标值;根据所述构网型柔性直流输电系统的直流电压波动,启动故障判别模块,基于所述故障判别模块,判断所述构网型柔性直流输电系统是否启动故障穿越措施,若直流电压低于直流电压警戒值,则启动故障穿越措施。本发明能够保证构网型柔性直流输电系统在故障后的稳定运行。
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公开(公告)号:CN118449110A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410367789.8
申请日:2024-03-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种构网型变流器系统暂态稳定判别方法及系统,其中方法包括:基于构网型设备类型重构系统拓扑结构及控制策略,获取大扰动下系统暂态稳定分析模型;基于系统暂态稳定分析模型,获取故障期间的暂态加速能量;获取故障清除时刻的虚拟角加速度符号;当虚拟角加速度符号首次为负时,获取故障清除时刻后的首次暂态减速能量;基于首次暂态减速能量以及暂态加速能量,判别机组是否具备首摆暂态稳定特性;当虚拟角加速度符号第二次为负时,获取故障清除时刻后的第二次暂态减速能量;基于首次暂态减速能量、暂态加速能量以及第二次暂态减速能量,判别机组是否具备周期暂态稳定特性。
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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
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
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。
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公开(公告)号:CN118100322A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311606297.1
申请日:2023-11-28
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网宁夏电力有限公司
发明人: 马鑫 , 李宏强 , 吕思卓 , 王小立 , 郑超 , 李旭涛 , 宋瑞华 , 薛飞 , 刘文焯 , 周雷 , 杨大业 , 顾文波 , 陈怡君 , 顾雨嘉 , 郁舒雁 , 张汉花 , 邓嘉卿 , 任勇 , 连攀杰 , 许克
摘要: 本发明公开一种构网型变流器故障穿越控制方法、介质及系统,包括:若光伏发电系统/储能系统出口的正序电压小于第一电压阈值,或,网侧逆变器输出电流大于电流阈值,则根据光伏发电系统/储能系统出口的负序电压判断光伏发电系统/储能系统的故障类型;根据所述故障类型,采用所述故障类型对应的故障穿越策略进行控制,所述故障类型包括:对称故障和不对称故障,所述故障穿越策略包括:对称故障穿越策略和不对称故障穿越策略。本发明可以在对称故障和不对称故障期间实现逆变器输出三相电流平衡,能够减小有功、无功振荡,最大限度利用逆变器容量向系统提供有功和无功功率支撑,有助于提升光伏电站/储能电站低电压穿越能力,降低系统运行风险。
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公开(公告)号:CN113824094B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202110878124.X
申请日:2021-07-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于电力系统电压失稳的主动解列控制方法及系统,属于电力系统安全稳定分析技术领域。本发明方法,包括:针对电力系统的电压失稳情况,设置电力系统的控制参数;根据sBTTC指数定位关键支路;判定关键支路k的标志位Ftsc的值;根据主动解列割集对关键支路k实施解列控制。本发明的方法能够在电力系统发生电压失稳时,对搜索得到的解列割集支路实施主动解列控制,快速将失步电网解列,从而避免局部电压失稳造成的连锁故障,缩小失稳影响范围。
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公开(公告)号:CN112531664B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202011246110.8
申请日:2020-11-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 霍启迪 , 唐晓骏 , 马世英 , 吉平 , 吕思卓 , 谢岩 , 李晓珺 , 李媛媛 , 陈萌 , 李晶 , 罗红梅 , 李立新 , 陈怡君 , 张鑫 , 陈湘 , 高雯曼 , 李慧玲 , 张恺
IPC分类号: H02H9/02
摘要: 本申请公开了一种通过柔性直流控制方式来降低母线单相短路电流的方法及系统。其中,该方法包括:采用电力系统分析软件的仿真程序,建立柔性直流换流站接入电网近区的时域仿真数据模型;根据时域仿真数据模型,设定柔性直流控制系统的控制方式为典型柔性直流控制方式;根据时域仿真数据模型,判断电网近区站点的母线单相短路电流是否超过电网近区站点配置的断路器最大开断电流;以及在母线单相短路电流超过断路器最大开断电流的情况下,将典型柔性直流控制方式的无功功率调整至预定阈值,从而降低母线单相短路电流。
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公开(公告)号:CN116388219A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310277626.6
申请日:2023-03-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于广域支路响应的光伏并网系统振荡控制方法及系统,基于系统中每一条支路的两端点的电压幅值和电压相位差,计算简化支路暂态输电能力指数;将最小的简化支路暂态输电能力指数对应的支路确定为关键支路;识别距离关键支路最近的光伏机组,获取光伏机组触发低电压穿越控制的次数;当光伏机组触发低电压穿越控制的次数达到预设的控制次数时,对光伏机组的低电压穿越控制参数进行优化,对系统振荡进行抑制。本发明基于简化支路暂态输电能力指数,提出了表征光伏并网系统功角稳定性的关键支路识别方法,以及抑制振荡降低失稳威胁的紧急控制策略,并针对实际电网,仿真验证了紧急控制的有效性。
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公开(公告)号:CN115940130A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211378315.0
申请日:2022-11-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司经济技术研究院
摘要: 本发明公开了一种用于GFM‑VSC系统的暂态稳定分析方法及系统,包括:获取线路阻抗向电网注入的有功功率PT与无功功率QT;电压源型变流器VSC输出的有功功率PAC与无功功率QAC;VSC的输入功率PDC;根据所述有功功率PT与无功功率QT,有功功率PAC与无功功率QAC,以及输入功率PDC,构建GFM‑VSC系统在大扰动下的暂态稳定问题的模型;根据GFM‑VSC系统在大扰动下的暂态稳定问题的模型,获得在不同调节特性下GFM‑VSC系统的有功‑功角曲线,通过曲线按照不同阶段对GFM‑VSC系统的暂态响应过程进行分析;建立GFM‑VSC系统的状态方程模型,分析状态方程模型的关键参数对暂态稳定特性的影响。基于电力电子暂态快速响应与控制可塑的特点,区别于传统同步发电机系统,得到了构网型VSC系统的暂态稳定特性。
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公开(公告)号:CN115833241A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211597847.3
申请日:2022-12-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/48 , H02M3/156 , H02M7/5395
摘要: 本发明公开了一种考虑有功备用容量的构网型光伏发电系统控制方法及系统,包括:基于有功备用输出功率确定升压电路占空比;基于所述升压电路占空比生成的触发脉冲对boost升压电路进行控制,以确定boost升压变换器高压侧电压;基于所述有功备用输出功率和boost升压变换器高压侧电压,确定并网逆变器内电势的电压虚拟相位角;基于光伏发电系统无功功率和并网电压,确定并网逆变器内电势幅值;基于所述并网逆变器内电势的电压虚拟相位角和并网逆变器内电势幅值,确定三相静止坐标系下的内电势参考值输出信号;基于脉冲宽度调制PWM发生器根据所述内电势参考值输出信号调制产生的驱动信号对三相并网逆变器进行控制。
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公开(公告)号:CN113824094A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110878124.X
申请日:2021-07-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于电力系统电压失稳的主动解列控制方法及系统,属于电力系统安全稳定分析技术领域。本发明方法,包括:针对电力系统的电压失稳情况,设置电力系统的控制参数;根据sBTTC指数定位关键支路;判定关键支路k的标志位Ftsc的值;根据主动解列割集对关键支路k实施解列控制。本发明的方法能够在电力系统发生电压失稳时,对搜索得到的解列割集支路实施主动解列控制,快速将失步电网解列,从而避免局部电压失稳造成的连锁故障,缩小失稳影响范围。
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