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公开(公告)号:CN110518602B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201910903381.7
申请日:2019-09-24
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本申请提供的水电‑储能共同参与的自动发电控制方法中,在每个AGC周期判断系统超低频振荡的风险,如果系统存在振荡风险,则将分配给机组的AGC指令斜坡化处理,并基于全系统区域控制需求和AGC机组实际总出力偏差,计算全系统储能在当前AGC周期应发的有功功率并控制储能动作;斜坡化为将直接跳变模式更改为逐渐变化模式,这样可以降低水锤效应,从而减小水锤效应的反调节特性对超低频振荡风险的作用力,因此可以有效降低由自动发电控制系统正常动作引起系统频率超低频振荡的风险,同时储能动作可以弥补斜坡化过程中的缺额功率,从而增强系统频率调节安全稳定性,提高系统频率调节性能。
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公开(公告)号:CN110672919B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201911016233.X
申请日:2019-10-24
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本申请涉及电力系统频率稳定分析领域,具体而言,涉及一种电力系统频率振荡量化评估方法、装置及存储介质。一种电力系统频率振荡量化评估方法,主要包括以下步骤:S1采集电力系统频率振荡偏差信号;S2建立Prony模型获取电力系统频率振荡模型状态的表征参数,所述表征参数包括振荡频率、振荡幅值、衰减因子和相位;S3基于所述表征参数获取电力系统频率振荡程度评价指标值;S4更新电力系统频率振荡偏差信号的时间窗口,获取电力系统频率振荡程度评价指标函数;S5基于所述电力系统频率振荡程度评价指标函数得到电力系统频率振荡程度评价指标曲线,实现对电力系统频率振荡程度的量化评估。
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公开(公告)号:CN110635494A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201911104445.3
申请日:2019-11-13
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于超低频振荡抑制的储能控制参数优化选取方法。基于储能抑制超低频振荡控制方法,首先建立储能有功与系统频率之间的耦合关系,然后获取电力系统扰动信息文件和运行方式文件,构建含有储能的电力系统动态频率特性模型,接着建立储能参与超低频振荡抑制的控制参数优化模型,最后通过求解所建立的储能参与超低频振荡抑制的控制参数优化模型,得到储能参与超低频振荡抑制的优化控制参数,从而实现在满足超低频振荡抑制需求同时减小储能容量需求。
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公开(公告)号:CN110635494B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201911104445.3
申请日:2019-11-13
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于超低频振荡抑制的储能控制参数优化选取方法。基于储能抑制超低频振荡控制方法,首先建立储能有功与系统频率之间的耦合关系,然后获取电力系统扰动信息文件和运行方式文件,构建含有储能的电力系统动态频率特性模型,接着建立储能参与超低频振荡抑制的控制参数优化模型,最后通过求解所建立的储能参与超低频振荡抑制的控制参数优化模型,得到储能参与超低频振荡抑制的优化控制参数,从而实现在满足超低频振荡抑制需求同时减小储能容量需求。
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公开(公告)号:CN110672919A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911016233.X
申请日:2019-10-24
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本申请涉及电力系统频率稳定分析领域,具体而言,涉及一种电力系统频率振荡量化评估方法、装置及存储介质。一种电力系统频率振荡量化评估方法,主要包括以下步骤:S1采集电力系统频率振荡偏差信号;S2建立Prony模型获取电力系统频率振荡模型状态的表征参数,所述表征参数包括振荡频率、振荡幅值、衰减因子和相位;S3基于所述表征参数获取电力系统频率振荡程度评价指标值;S4更新电力系统频率振荡偏差信号的时间窗口,获取电力系统频率振荡程度评价指标函数;S5基于所述电力系统频率振荡程度评价指标函数得到电力系统频率振荡程度评价指标曲线,实现对电力系统频率振荡程度的量化评估。
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公开(公告)号:CN110518602A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910903381.7
申请日:2019-09-24
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本申请提供的水电-储能共同参与的自动发电控制方法中,在每个AGC周期判断系统超低频振荡的风险,如果系统存在振荡风险,则将分配给机组的AGC指令斜坡化处理,并基于全系统区域控制需求和AGC机组实际总出力偏差,计算全系统储能在当前AGC周期应发的有功功率并控制储能动作;斜坡化为将直接跳变模式更改为逐渐变化模式,这样可以降低水锤效应,从而减小水锤效应的反调节特性对超低频振荡风险的作用力,因此可以有效降低由自动发电控制系统正常动作引起系统频率超低频振荡的风险,同时储能动作可以弥补斜坡化过程中的缺额功率,从而增强系统频率调节安全稳定性,提高系统频率调节性能。
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