基于连续潮流的含VSC系统最大输电能力计算方法

    公开(公告)号:CN105958496B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610515992.0

    申请日:2016-07-01

    Abstract: 本发明属于电力系统调度自动化领域,具体涉及一种基于连续潮流的含VSC系统最大输电能力计算方法,包括首先建立含VSC‑HVDC交直流系统的多目标最大输电能力计算模型;基于上述计算模型进入预测环节求解预测方程,然后进入校正环节求解修正方程,进入方向校正及参数优化环节,最后进入安全校验环节进行静态安全分析,检验电压水平和线路热稳定性;同时校验是否到达电压崩溃点。本发明能综合考虑静态电压稳定性、静态安全性以及系统经济性对输电能力的影响,能够有效解决含VSC‑HVDC交直流系统最大输电能力计算问题,计算最大输电能力的同时给出发电机经济出力以及VSC最优控制参数,具有很好的工程应用前景。

    一种VSC-HVDC系统类同步机控制器设计方法

    公开(公告)号:CN106329549B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610804241.0

    申请日:2016-09-05

    Abstract: 本发明属于电力系统稳定与控制技术领域,尤其涉及一种考虑暂态稳定性的VSC‑HVDC系统类同步机控制器设计方法,包括建立VSC‑HVDC系统的双机等值模型,双机等值模型包括逆变端以及整流端;设计类同步控制器。本发明将同步逆变器的思想运用到含电压源换流器的高压直流输电中,建立了VSC‑HVDC系统的双机等值模型;在双机等值模型的基础上设计了一种具有下垂特性的类同步机控制器,代替传统的外环电压内环电流控制器以改善系统的暂态稳定性;具有下垂特性的类同步机控制器可很好地应用在VSC‑HVDC系统中,且该类同步机控制器的加入可有效增加系统阻尼,抑制振荡,提高交直流系统遭受扰动后的暂态稳定性。

    一种VSC-HVDC系统类同步机控制器设计方法

    公开(公告)号:CN106329549A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610804241.0

    申请日:2016-09-05

    CPC classification number: Y02E60/60 H02J3/24 H02J3/36 H02J2003/007

    Abstract: 本发明属于电力系统稳定与控制技术领域,尤其涉及一种考虑暂态稳定性的VSC-HVDC系统类同步机控制器设计方法,包括建立VSC-HVDC系统的双机等值模型,双机等值模型包括逆变端以及整流端;设计类同步控制器。本发明将同步逆变器的思想运用到含电压源换流器的高压直流输电中,建立了VSC-HVDC系统的双机等值模型;在双机等值模型的基础上设计了一种具有下垂特性的类同步机控制器,代替传统的外环电压内环电流控制器以改善系统的暂态稳定性;具有下垂特性的类同步机控制器可很好地应用在VSC-HVDC系统中,且该类同步机控制器的加入可有效增加系统阻尼,抑制振荡,提高交直流系统遭受扰动后的暂态稳定性。

    一种二次规划形式的电力系统抗差状态估计方法

    公开(公告)号:CN103701115B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310596140.5

    申请日:2013-11-22

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S40/22

    Abstract: 本发明提出一种二次规划形式的电力系统抗差状态估计方法,包括以下步骤:S1,提出二次规划形式的电力系统抗差状态估计基本模型;S2,对二次规划形式的电力系统抗差状态估计基本模型进行转化,得到其对偶模型,对偶模型同样具有二次规划形式;以及S3,对对偶模型求解。本发明实施例的二次规划形式的电力系统抗差状态估计方法,具有良好的抗差性,并且所提出的模型属于二次规划问题,从数学上可保证得到全局最优解,计算效率更高,具有很好的工程应用前景。

    小型永磁直驱风力发电系统最大功率跟踪装置及控制方法

    公开(公告)号:CN103437955B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201310350059.9

    申请日:2013-08-13

    CPC classification number: Y02E10/723

    Abstract: 本发明公开了风力发电技术领域的一种小型永磁直驱风力发电系统最大功率跟踪装置及控制方法。其中,装置包括风机、最大功率点跟踪MPPT控制器、整流器、n个风速传感器、转速传感器、电压传感器、电流传感器、DC-DC变换器、驱动模块、第一电容、第二电容和负载;通过安装于不同位置的多个风速传感器获取风速向量,并采集大量风速向量-最佳转速的实际样本,利用支持向量机建立风速-最佳转速预测模型。通过将预测模型与小步长扰动观察法结合进行最大功率跟踪。本发明提高了跟踪速度、有效的降低扰动过程的功率损失;并且当风机的特性发生变化后,可以通过重新收集样本,训练新的预测模型以保证预测精度。

    一种基于振荡能量的失步解列判别方法

    公开(公告)号:CN104135017A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410353928.8

    申请日:2014-07-23

    Abstract: 本发明公开了电力系统规划与运行控制技术领域中的一种基于振荡能量的失步解列判别方法。包括:判断系统是否发生故障,如果系统发生故障,则根据联络线上解列装置安装处的连续设定次采样数据,计算每次采样后联络线上解列装置安装处的振荡能量;再根据每次采样后联络线上解列装置安装处的振荡能量判断系统联络线是否发生失步振荡,如果系统联络线发生失步振荡,则控制联络线解列装置进行解列。本发明能够根据振荡能量的变化对联络线上的失步振荡做出正确判断,进而为失步解列提供准确判据,避免了由于失步振荡识别错误导致的大规模停电事故的发生。

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