一种新能源电源对网络短路电流影响的判定方法

    公开(公告)号:CN112152211B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202011094397.7

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明公开一种新能源电源对网络短路电流影响的判定方法,包括:步骤S1,获取新能源接入节点的上游线路阻抗Z1、下游线路阻抗Z2和同步机电源电势Us;步骤S2,根据下游线路阻抗Z2和同步机电源电势Us,判定新能源输出的有功和无功电流对上游网络短路电流的影响;步骤S3,根据上游网络阻抗Z1,判定新能源输出的有功和无功电流对下游网络短路电流的影响;步骤S4,根据新能源并网点的电压跌落程度和低穿控制要求得出新能源实际输出电流,并判定对网络短路电流的影响进行判定。该方法只需获得网络的阻抗和节点电压跌落程度,即能快速初步判断新能源接入后对网络短路电流的影响,有利于更好地评估含新能源电源网络的短路电流与传统电源网络短路电流之间差异。

    一种新能源电源对网络短路电流影响的判定方法

    公开(公告)号:CN112152211A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011094397.7

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明公开一种新能源电源对网络短路电流影响的判定方法,包括:步骤S1,获取新能源接入节点的上游线路阻抗Z1、下游线路阻抗Z2和同步机电源电势Us;步骤S2,根据下游线路阻抗Z2和同步机电源电势Us,判定新能源输出的有功和无功电流对上游网络短路电流的影响;步骤S3,根据上游网络阻抗Z1,判定新能源输出的有功和无功电流对下游网络短路电流的影响;步骤S4,根据新能源并网点的电压跌落程度和低穿控制要求得出新能源实际输出电流,并判定对网络短路电流的影响进行判定。该方法只需获得网络的阻抗和节点电压跌落程度,即能快速初步判断新能源接入后对网络短路电流的影响,有利于更好地评估含新能源电源网络的短路电流与传统电源网络短路电流之间差异。

    基于SVM-Adaboost算法的孤岛智能检测方法

    公开(公告)号:CN113222067A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110610020.0

    申请日:2021-06-01

    Abstract: 本发明公开了属于电力系统分析技术领域的一种基于SVM‑Adaboost算法的孤岛智能检测方法,该检测方法包括以下步骤:1)依据光伏系统的历史数据搭建与实际相符的仿真平台,通过仿真平台采集在各种运行条件下的并网运行和孤岛运行的电气特征量,构建基本数据库;2)筛选适合作为判断系统运行状态的电气量构建特征电气量数据库,并按照比例分为训练数据库和检验数据库;3)利用智能算法形成分类识别模型,利用校验数据检验分类识别模型的准确率;(4)判断系统的运行状态。本发明将SVM算法和Adaboost算法结合到孤岛检测中,大幅提高结合算法得到识别模型的准确性。

    一种适用于工程实用化的新能源短路电流表达式的构建方法

    公开(公告)号:CN112198452B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202010994143.4

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种适用于工程实用化的新能源短路电流表达式的构建方法,首先构建不同类型新能源电源的短路电流解析表达式,并基于该短路电流解析表达式获得短路电流的影响因素;对短路电流解析表达式进行简化,建立短路电流解析表达式与工程实用化之间的映射关系,并基于所述映射关系获得适用于工程实用化的短路电流表达式;搭建仿真模型,对获得的适用于工程实用化的短路电流表达式进行相应的分析。该方法得到的适应于工程化的短路电流表达式形式简单,在进行短路电流计算时不会增加额外耗时,有利于提高含新能源电源的网络短路电流的计算精度。

    一种计及逆变电源正负序解耦控制的故障电流解析方法

    公开(公告)号:CN115313473A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210787918.X

    申请日:2022-07-06

    Abstract: 本发明提出一种计及逆变电源正负序解耦控制的故障电流解析方法,根据逆变电源正负序解耦控制系统中不同类型正负序分离环节所期望的传递函数,结合不同类型正负序分离环节的输入—输出关系和调制定理,得到不同类型正负序分离环节的传递函数;根据正负序解耦控制下的逆变电源复频域电路响应及控制响应方程,结合所期望的传递函数,得出逆变电源故障电流表达式;基于传递函数降阶法化简传递函数并得到传递函数的一般性简化形式,实现正负序解耦控制下的逆变电源故障全阶段电流解析。本发明所提方法,可以求解不同类型正负序分离环节一般性的低阶简化形式,并能将其应用于逆变电源故障电流的解析表达当中,解析精度高、形式简单,适用于实际故障分析。

    逆变型分布式电源高比例渗透配电网的故障暂态计算方法

    公开(公告)号:CN113156270B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110546048.2

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明公开了属于电力系统分析技术领域的一种逆变型分布式电源高比例渗透配电网的故障暂态计算方法。包括步骤1:保留网络故障前运行数据、网络与分布式电源参数和故障信息;构造节点阻抗矩阵,并求解配电网节点故障稳态电压;步骤2:根据逆变型电源接入配电网的母线故障前后降落值,计算其暂态电流,将输出电流Id,Iq换算至统一参考系ID,IQ;步骤3:对各线路阻抗进行暂态修正,生成配网的暂态时变节点阻抗矩阵;步骤4:计算各节点电压暂态,进而求得故障电流波形。本发明可实现高比例新能源电源渗透下配电网交流故障暂态的降阶计算,对未来配电网的保护适应性分析、保护新原理设计及其整定具有重要的指导意义。

    一种在含新能源电源的网络中进行短路电流局部迭代的方法

    公开(公告)号:CN112198454A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011083955.X

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种在含新能源电源的网络中进行短路电流局部迭代的方法,首先根据故障前潮流和短路电流计算得到故障前后各节点的电压;消除各节点电压初值对于分区的影响,并根据电压跌落程度和各节点之间的连接关系划分故障区域节点;在所划分的故障区域内基于新能源电源的输出电流和端口电压之间的关系进行局部迭代,获得故障区域内节点电压的修正量;将故障区域内节点电压的修正量与短路电流计算得到的对应节点电压相叠加,获得基于新能源压控电流源特性的节点电压,并以此求得全网的短路电流。该方法能较好地嵌入原有短路电流计算过程中,并提高含新能源电源的网络短路电流计算精度。

    一种计及逆变电源正负序解耦控制的故障电流解析方法

    公开(公告)号:CN115313473B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202210787918.X

    申请日:2022-07-06

    Abstract: 本发明提出一种计及逆变电源正负序解耦控制的故障电流解析方法,根据逆变电源正负序解耦控制系统中不同类型正负序分离环节所期望的传递函数,结合不同类型正负序分离环节的输入—输出关系和调制定理,得到不同类型正负序分离环节的传递函数;根据正负序解耦控制下的逆变电源复频域电路响应及控制响应方程,结合所期望的传递函数,得出逆变电源故障电流表达式;基于传递函数降阶法化简传递函数并得到传递函数的一般性简化形式,实现正负序解耦控制下的逆变电源故障全阶段电流解析。本发明所提方法,可以求解不同类型正负序分离环节一般性的低阶简化形式,并能将其应用于逆变电源故障电流的解析表达当中,解析精度高、形式简单,适用于实际故障分析。

    一种在含新能源电源的网络中进行短路电流局部迭代的方法

    公开(公告)号:CN112198454B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202011083955.X

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种在含新能源电源的网络中进行短路电流局部迭代的方法,首先根据故障前潮流和短路电流计算得到故障前后各节点的电压;消除各节点电压初值对于分区的影响,并根据电压跌落程度和各节点之间的连接关系划分故障区域节点;在所划分的故障区域内基于新能源电源的输出电流和端口电压之间的关系进行局部迭代,获得故障区域内节点电压的修正量;将故障区域内节点电压的修正量与短路电流计算得到的对应节点电压相叠加,获得基于新能源压控电流源特性的节点电压,并以此求得全网的短路电流。该方法能较好地嵌入原有短路电流计算过程中,并提高含新能源电源的网络短路电流计算精度。

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