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公开(公告)号:CN106998074A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710151770.X
申请日:2017-03-15
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种用于模块化多电平柔性直流换流站的控制方法及系统,其控制方法包括步骤:采样获得的三相交流信息分别经虚拟同步电机控制器和环流控制器后,得到感应电动势和调压电压;根据感应电动势和调压电压,获得三相电压参考值;通过PWM调制三相电压参考值,输出开关信号,实现对模块化多电平换流站的控制。本发明提出的控制方法能够根据交流系统的频率和电压变化量,自动调整输出有功功率和无功功率,从而有效降低了交流系统的频率和电压波动。
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公开(公告)号:CN106998074B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201710151770.X
申请日:2017-03-15
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种用于模块化多电平柔性直流换流站的控制方法及系统,其控制方法包括步骤:采样获得的三相交流信息分别经虚拟同步电机控制器和环流控制器后,得到感应电动势和调压电压;根据感应电动势和调压电压,获得三相电压参考值;通过PWM调制三相电压参考值,输出开关信号,实现对模块化多电平换流站的控制。本发明提出的控制方法能够根据交流系统的频率和电压变化量,自动调整输出有功功率和无功功率,从而有效降低了交流系统的频率和电压波动。
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公开(公告)号:CN106921157B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201511001470.0
申请日:2015-12-28
申请人: 国网智能电网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供了一种柔性环网控制器的交流侧单相接地故障控制方法,包括步骤1:实时检测交流系统的三相电压;步骤2:判断交流系统是否发生单相接地故障;步骤3:获取非故障相的电压峰值的最大值;步骤4:重新确定交流系统的直流电压指令值;步骤5:启动负序电流控制和零序电流控制;步骤6:判断单相接地故障是否清除,若清除则将述直流电压指令值恢复至交流系统正常运行时的直流电压指令值。与现有技术相比,本发明提供的一种柔性环网控制器的交流侧单相接地故障控制方法,在交流侧发生单相接地故障期间,短时降低直流电压,利用混合子模块结构的负电压输出能力,使交流电流仍然保持三相对称的正弦波形,提高了柔性环网控制器的可靠性。
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公开(公告)号:CN107453484A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710733753.7
申请日:2017-08-24
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明一种基于WAMS信息的SCADA数据校准方法,首先,WAMS系统相关数据展开自辨识,检验本身数据的正确性;其次,通过PMU线性估计出系统各个节点的状态值,将节点状态值带入SCADA量测方程中,求得与SCADA对应的计算结果,再求取SCADA量测值与PMU估计计算SCADA量测值的差值,同时计算标准化残差值,达到检测目的;最后,运用非线性模型将WAMS数据做量测变换转化为等效时刻的SCADA数据,雅克比矩阵随迭代更新,通过两个系统间的数据通讯替换SCADA不良数据,达到校正的目的。本方法将PMU量测信息应用于不良数据检测与辨识中,克服残差污染等现象,对SCADA系统中关键量测量出现不良数据的问题,也具有很好的检测与辨识效果。提高了电力系统运行的安全性、可靠性。
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公开(公告)号:CN107425523A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710675177.5
申请日:2017-08-09
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种复杂电力系统运行误差识别与自动校正方法及系统,属于电力系统运行领域。本发明基于完备数据空间,针对复杂电力系统运行信息提出一种误差辨识与自动校正方法及系统,克服了现有技术误差识别率低的问题,能够辨识WAMS获得的电力系统运行信息中的数据误差,从信息重构的角度实现误差数据的校正,具有很高的数据驱动鲁棒性;克服了现有技术未实现全部运行节点上的遍历性数据采集,通过数据遍历分析辨识电力系统各支路等效参数的误差,具有很高的模型鲁棒性;克服了现有技术多次迭代操作的不便的问题,无需进行非线性方程的近似求解,得到结果的准确度高,且能够缩短计算时间,对于复杂电力系统效果尤为明显。
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公开(公告)号:CN107482778A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710820113.X
申请日:2017-09-13
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: H02J13/00 , G06N3/084 , H02J2003/007
摘要: 本发明一种改进的电力系统健康状态监测的方法及系统,属于电力系统监测领域,本发明通过基于复杂电力系统中PMU装置的安装节点,将电网分为线性区域和非线性区域,若某节点安装有PMU装置,那么把它称为可以用线性模型描述的线性区域,可直接求解。对其余非线性区域将PMU和SCADA量测相结合作为训练样本,利用人工神经网络智能算法对电力系统进行状态估计。本算法将带有同伦算法的BP神经网络算法用于电力系统的状态估计,避免了数学模型的建立及其各种非线性迭代运算,同时容错性使之不受病态条件的限制,利用样本训练后的神经网络,仅需数秒即可求得状态量结果,并且精度很高,来解决现有技术中,成本高、技术难度大等缺点。
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公开(公告)号:CN107482651A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710689404.X
申请日:2017-08-14
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明一种基于WAMS并考虑一次调频的电力系统优化方法,提出一种基于采用广域测量系统(Wide Area Measurement System,WAMS)并考虑一次调频的电力系统优化调度方法。该方法克服了已有现有技术只能检测到局部或者数据传输延迟得不到统一时间点的系统各个监测点的信息的不足的问题,改进优化方法,利用PMU和GPS的WAMS可动态记录全网相量信息的特点,监测事件事后分析,能够很好地平衡全局和局部搜索,对系统频率进行稳定监控。
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公开(公告)号:CN106936141A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511023217.5
申请日:2015-12-30
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网智能电网研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种柔性环网控制器的有功功率控制方法及其控制系统,包括:定有功功率侧换流站成有功电流参考值定有功功率侧换流站的有功电流参考值由通讯光纤传输到对侧换流站,即定直流电压侧换流站;定直流电压侧换流站生成直流电压的参考信号Udcref;利用站间通讯,定直流电压侧换流站的直流电压控制器接收有功电流参考值经引入附加信号的外环直流电压控制器生成定直流电压侧换流站的正序d轴电流参考值本发明提供的技术方案利用站间通讯,在定直流电压侧换流站的直流电压控制器中引入定有功功率换流站生成的有功电流参考值作为附加信号,通过两端换流站的协调控制,实现对柔性环网控制器传输有功功率的快速调节。
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公开(公告)号:CN106921157A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201511001470.0
申请日:2015-12-28
申请人: 国网智能电网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供了一种柔性环网控制器的交流侧单相接地故障控制方法,包括步骤1:实时检测交流系统的三相电压;步骤2:判断交流系统是否发生单相接地故障;步骤3:获取非故障相的电压峰值的最大值;步骤4:重新确定交流系统的直流电压指令值;步骤5:启动负序电流控制和零序电流控制;步骤6:判断单相接地故障是否清除,若清除则将述直流电压指令值恢复至交流系统正常运行时的直流电压指令值。与现有技术相比,本发明提供的一种柔性环网控制器的交流侧单相接地故障控制方法,在交流侧发生单相接地故障期间,短时降低直流电压,利用混合子模块结构的负电压输出能力,使交流电流仍然保持三相对称的正弦波形,提高了柔性环网控制器的可靠性。
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公开(公告)号:CN107453484B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201710733753.7
申请日:2017-08-24
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明一种基于WAMS信息的SCADA数据校准方法,首先,WAMS系统相关数据展开自辨识,检验本身数据的正确性;其次,通过PMU线性估计出系统各个节点的状态值,将节点状态值带入SCADA量测方程中,求得与SCADA对应的计算结果,再求取SCADA量测值与PMU估计计算SCADA量测值的差值,同时计算标准化残差值,达到检测目的;最后,运用非线性模型将WAMS数据做量测变换转化为等效时刻的SCADA数据,雅克比矩阵随迭代更新,通过两个系统间的数据通讯替换SCADA不良数据,达到校正的目的。本方法将PMU量测信息应用于不良数据检测与辨识中,克服残差污染等现象,对SCADA系统中关键量测量出现不良数据的问题,也具有很好的检测与辨识效果。提高了电力系统运行的安全性、可靠性。
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