宽频振荡多阻尼控制器的配置方法及装置

    公开(公告)号:CN118970940A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411129872.8

    申请日:2024-08-16

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/24

    摘要: 本申请涉及电力系统运行和稳定控制技术领域,特别涉及一种宽频振荡多阻尼控制器的配置方法及装置,其中,方法包括:采集电力系统的目标参数,并基于目标参数建立电力系统的阻抗网络模型;基于阻抗网络模型,建立多阻尼控制器的第一优化模型;结合阻抗网络模型和第一优化模型,建立多阻尼控制器的第二优化模型,并根据第一优化模型和第二优化模型得到多阻尼控制器的期望参数,以基于期望参数生成满足一定现实条件和/或目标情景的多阻尼控制器的配置参数。由此,解决了相关技术中单机等值模型无法精确刻画系统动态行为的缺陷,和多机系统中若不采用协调设计方法由相互作用诱发的新的振荡问题。

    逆变器动态功率解耦控制方法及装置

    公开(公告)号:CN118677006A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410739989.1

    申请日:2024-06-07

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请涉及发电控制技术领域,特别涉及一种逆变器动态功率解耦控制方法及装置,其中,方法包括:构建基于电压定向控制VOC策略的功率耦合矢量图;基于矢量图计算逆变器有功功率和无功功率动态耦合分量;基于动态前馈功率补偿,将耦合分量补偿到逆变器外功率控制环的功率参考中,得到逆变器有功功率和无功功率的动态解耦结果。由此,解决了相关技术中,由于测量PCC处电压相位角的动态特性变差,逆变器输出有功无功动态耦合程度加深,且在解耦模块中的频率分量采用额定值,忽略了弱电网中PLL锁相动态误差对解耦的影响,可能导致功率波动、电压不稳定,降低电力系统稳定性等问题。

    新型电力系统稳定器的控制方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN118572728A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410828028.8

    申请日:2024-06-25

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本申请涉及一种新型电力系统稳定器的控制方法、装置及存储介质,其中,方法包括:采集目标电力系统的至少一个目标测量点的宽频量测信号;基于宽频量测信号得到目标电力系统在振荡模式下的多个振荡特征;利用多个振荡特征生成相应的参数调节策略,并利用参数调节策略调节目标电力系统中目标变流器的电流,以抑制目标电力系统的宽频振荡。由此,解决了相关技术中,难以在实际复杂能源电力系统运行方式多变、模型维数极高条件下,对频率从数Hz到数kHz宽广范围的宽频振荡进行有效抑制抑制的技术问题。

    构网型变流器控制参数整定方法及装置

    公开(公告)号:CN116388214A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202211105963.9

    申请日:2022-09-08

    摘要: 本申请公开了一种构网型变流器控制参数整定方法及装置,其中,方法包括:求解第一当前控制环节的闭环传递函数,利用劳斯判据得到预设稳定性要求下有功‑频率外环控制参数应满足的不等式约束,求解预设动态性能要求下的不等式约束,以整定有功‑频率外环控制参数;求解第二当前控制环节的闭环传递函数,以整定无功‑电压外环控制参数;根据变流器电感确定虚拟电感和虚拟电阻的参数选取范围,以整定虚拟阻抗控制参数;求解第三当前控制环节的闭环传递函数,求解预设动态性能要求下电流内环控制参数应满足的等式约束,以整定电流内环控制参数。由此,解决了相关技术中,基于经验或试错进行参数整定的效率较低,且难以找到最优的控制参数的技术问题。

    变流设备工频耦合阻抗和导纳模型的获取方法及测试平台

    公开(公告)号:CN113447717B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202110752006.4

    申请日:2021-07-02

    摘要: 本公开属于电力系统建模与分析领域,尤其涉及一种变流设备工频耦合阻抗和导纳模型的获取方法及测试平台。其中,所述方法包括:构建包含待测变流设备、电网、数据采集模块以及工频阻抗模型计算模块的工频阻抗模型测试平台;在接入点施加工频扰动,使用数据采集模块分别采集扰动前后变流设备接入点的三相电压、电流数据,使用工频阻抗模型计算模块分别计算扰动前后对应的工频正序电压分量和电流分量;生成工频视在阻抗模型、工频视在导纳模型、工频耦合阻抗模型和工频耦合导纳模型。本公开可以通过扰动测试确定变流设备在工频处的耦合阻抗模型和耦合导纳模型,弥补了已有阻抗模型和导纳模型获取方法的缺陷,完善了阻抗建模方法。