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公开(公告)号:CN110492483A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910873839.9
申请日:2019-09-17
申请人: 华北电力大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本申请公开了一种一次调频反馈通道非线性环节参数配置方法和系统,针对含有“死区-PID控制器-限幅”环节的一次调频模型,所述配置方法包括以下步骤:用描述函数表示非线性环节;确定非线性环节增益;根据改进的Nyquist判据,确定单一非线性环节及“死区-PID控制器-限幅”环节具体参数的稳定范围。本申请为实际应用中一次调频死区限幅环节参数设置提供了一种参考方案,同时本申请改进的Nyquist判据以曲线代替原有的单个特征点,相比于传统的Nyquist判据,可以更好的反应非线性环节内在结构对系统稳定的影响。
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公开(公告)号:CN110492483B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201910873839.9
申请日:2019-09-17
申请人: 华北电力大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本申请公开了一种一次调频反馈通道非线性环节参数配置方法和系统,针对含有“死区‑PID控制器‑限幅”环节的一次调频模型,所述配置方法包括以下步骤:用描述函数表示非线性环节;确定非线性环节增益;根据改进的Nyquist判据,确定单一非线性环节及“死区‑PID控制器‑限幅”环节具体参数的稳定范围。本申请为实际应用中一次调频死区限幅环节参数设置提供了一种参考方案,同时本申请改进的Nyquist判据以曲线代替原有的单个特征点,相比于传统的Nyquist判据,可以更好的反应非线性环节内在结构对系统稳定的影响。
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公开(公告)号:CN118868168A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410920867.2
申请日:2024-07-10
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种变速抽蓄机组变流器‑调速器协同控制方法及系统,涉及抽水蓄能领域。该控制系统包括直流电压控制环节、功率控制环节、虚拟惯量控制环节、转速寻优环节、调速器转速控制环节及调速器调频控制环节。本发明在全功率变速抽蓄机组的全功率变流器侧引入虚拟惯量控制环节,通过调节全功率变速抽蓄机组转子动能实现惯量支撑;在全功率变速抽蓄机组的调速器侧引入调速器调频控制环节,通过调节原动机出力实现电网调频;最终给出了全功率变流器‑水轮机调速器协同控制方案。本发明所提出的协同控制系统能够有效提升机组的频率支撑能力,进而提升电网的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN118646094B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411088908.2
申请日:2024-08-09
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 天府永兴实验室 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种抽水蓄能、引调水工程以及光伏联合运行优化调度方法,涉及水利水电技术领域。方法包括:S1:构建调度模型的目标函数,以联合系统期望收益最大为目标,设置弃光惩罚,保证光伏新能源的消纳;S2:构建调度模型的约束条件,以机组为最小调度单元,分别对抽水蓄能电站、抽水蓄能机组、引调水工程以及电网四类约束分别进行精细化建模;S3:求解调度模型,将模型中非线性约束转化为线性约束;然后应用混合整数规划进行求解,得到联合体最优调度过程。该方法以上运行过程突破了传统调水工程的局限,一体化实现了供水、发电、新能源消纳等功能,提高联合系统整体发电收益。
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公开(公告)号:CN118763685A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410777543.8
申请日:2024-06-17
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了基于变速抽水蓄能和无功补偿装置的配电网无功优化方法,涉及运行优化技术领域,该方法包括:获取配电网的无功运行优化参数,并根据无功运行优化参数分别建立VPS数学模型和SVG数学模型;基于VPS数学模型和SVG数学模型,建立基于变速抽水蓄能和无功补偿装置的配电网无功优化模型;基于潮流约束和设备出力的二次化约束,利用线性化方法对配电网无功优化模型进行线性化处理,得到通过配电网无功优化模型转换的混合整数线性优化模型;利用Gurobi求解器对混合整数线性优化模型进行求解,得到配电网的运行调度参数,并基于运行调度参数对配电网进行无功优化;解决现有技术未考虑对变速抽水蓄能和无功补偿装置协同的配电网无功优化问题。
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公开(公告)号:CN118713219A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410728773.5
申请日:2024-06-06
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本申请公开了变速抽蓄机组无功率反调的一次调频控制方法及装置,涉及变速抽蓄机组辅助电网频率调节控制技术领域,包括:在快速转速模式下,计算一次调频控制的附加功率,将该附加功率与第一功率参考值相加,得到一次调频控制的第二功率参考值;调速器依据第二功率参考值执行一次调频控制;计算出变速抽蓄机组的发电功率与第二功率参考值之间的功率差值,并将功率差值通过PI控制器进行处理,得到消除功率反调的转速附加参考值;将转速附加参考值与由最优效率控制获得的第一转速参考值相加,得到第二转速参考值;机侧变流器依据第二转速参考值执行消除功率反调的转子动能控制,以使一次调频控制不会出现功率反调。
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公开(公告)号:CN118572723A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410615560.1
申请日:2024-05-17
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种变速抽蓄机组水泵工况下的调频控制方法及装置,涉及变速抽水蓄能辅助电网频率调节控制技术领域,方法包括:在电网需要变速抽蓄机组进行辅助调频时,由变流器依次执行电网频率的第一调节死区和第一比例积分调节,得到变速抽蓄机组的机组转速调节量;将机组转速调节量与变速抽蓄机组的变流器的实际转速控制参考值叠加,实现转速辅助电网频率的调频控制,在变速抽蓄机组对电网频率的调频控制后,且在频率偏差不符合第一调节死区时,由调速器依次执行电网频率的第二调节死区和第二比例积分调节,得到变速抽蓄机组导叶开度的调节量;将调节量叠加于调速器导叶开度参考值,实现通过导叶开度辅助电网频率的调频控制。
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公开(公告)号:CN118520686A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410669879.2
申请日:2024-05-28
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F18/23213 , G06F113/06 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种风光联合出力不确定性建模方法及系统,涉及新能源建模与控制领域,解决了已有场景分析法对风、光场景单独生成,忽视流域内风能和太阳能之间存在的相关性的问题;通过核密度估计法对历史风光数据拟合,获得边缘分布函数;通过对比分析选取最优Copula函数生成风光联合分布函数;利用基于蒙特卡洛的随机采样的方法生成大量具有互补特性的联合风光出力场景;采用K‑means聚类方法对生成的联合风光出力场景进行缩减,得到具有代表性的典型风光联合出力场景及其对应的概率。本方案基于最优Copula函数生成具有互补特性的日风光联合出力场景,并采用基于手肘法确定的K‑means聚类算法的场景缩减方法简化分析、提高计算效率。
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公开(公告)号:CN112395298B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202011155847.9
申请日:2020-10-26
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网四川省电力公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F16/23 , G06F16/2458
摘要: 本发明公开一种数据一致性管理系统,包括依次关联的原始数据层和多个业务数据处理层;原始数据层包括对应同一类型数据的不同数据采集节点的多个原始数据输入模块;各业务数据处理层包括多个业务数据处理模块,各业务数据处理模块的数据输入来源于其所在业务数据处理层的前一关联层的原始数据输入模块或业务数据处理模块;各原始数据输入模块接收对应数据采集节点的原始数据输入,各业务数据处理模块响应于满足预设的触发条件,从相关联的原始数据输入模块或业务数据处理模块获取数据,按照预设的业务数据处理规则进行数据处理,将数据处理结果传输至下一关联业务数据处理层,或者进行存储或输出。本发明能够实现水电、水利、电网、能源等系统中,数据在的多个环节之间发生变化时的关联响应,提高数据加工处理结果的一致性。
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公开(公告)号:CN118249427A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410442205.9
申请日:2024-04-12
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/50 , H02J3/16 , H02P9/04 , H02P101/10
摘要: 本发明涉及变速恒频抽蓄机组低压穿越技术领域,公开了一种变速抽蓄机组快速功率模式无需卸荷电阻的低穿控制方法,包括:控制全功率变速抽蓄机组工作于快速功率控制模式;检测交流母线电压是否低于网侧交流电压安全水平;当所述全功率变速抽蓄机组进入低压穿越控制后,投入网侧变流器无功补偿策略;判断直流电压是否高于额定值;判断所述直流电压是否不低于直流电压安全阈值;检测直流电压是否恢复至直流电压安全阈值以内;检测转速是否上升;检测所述直流电压是否恢复到额定值;检测所述交流母线电压是否不低于网侧交流电压安全水平;检测转速是否恢复到进入低电压穿越前的转速。本发明无需增加卸荷电阻就能实现全功率变速抽蓄机组的低电压穿越。
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