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公开(公告)号:CN107342589B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201710583977.4
申请日:2017-07-18
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网江苏省电力公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了基于能量变化评估紧急控制措施改善暂态频率安全性贡献度的方法,属于电力系统运行控制技术领域。本发明基于机电暂态时域仿真,结合频率安全二元表,对紧急控制措施改善暂态频率安全性的情况进行分析与分类,得到紧急控制措施影响暂态频率安全特性的典型时段,继而通过对这些时段分析计算控制对象输出功率的累积能量,计及不同时段的重要性差异,得到单项控制措施针对单个频率安全二元表约束改善暂态频率安全性的贡献,进一步得到紧急控制措施改善暂态频率安全性的综合贡献,最后分析计算各项控制措施的相对贡献度。本发明对于合理评估紧急控制措施改善安全稳定性的效益,从而协调紧急控制影响电网安全稳定具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106786565B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201710109651.8
申请日:2017-02-27
申请人: 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种计及虚拟同步发电机接入的电网安全稳定协调控制方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明的新能源汇集站控制子站根据虚拟同步发电机执行站上送信息计算各台虚拟同步发电机实际调控量,若虚拟同步发电机实际调控量总量小于所述安全稳定控制系统主站下发的紧急调控指令总量,则新能源汇集站控制子站向切机切负荷控制子站发送追加控制请求,由所述切机切负荷控制子站实施追加控制;本发明方法在安全稳定控制系统中引入虚拟同步发电机的控制,当安全稳定控制系统检测到故障发生后,通过计及虚拟同步发电机可调控调节容量及其灵敏度差异,来修正离线控制策略,降低常规安全稳定控制代价。
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公开(公告)号:CN106447525B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201610629276.5
申请日:2016-08-03
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
摘要: 本发明公开了一种电网动态分区策略优化搜索方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明根据预想故障下设备的过载安全裕度和节点电压安全裕度综合确定最大动态分区操作数,在最大操作数约束下校核综合控制性能满足要求的各动态分区策略执行后是否能解决预想故障下的设备过载和电压越限,若能解决,则从中选择最优的动态分区操作组合;若不能解决,则选择综合控制性能最高的动态分区策略,进而配合其他控制措施解决预想故障下的设备过载和电压越限。本发明可为电网中发生设备过载和电压越限等紧急状态提供优化的动态分区策略,从而减少紧急切负荷措施的配置,降低电力安全事故责任风险,提高电网的运行管理水平。
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公开(公告)号:CN106684886B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610875075.3
申请日:2016-10-07
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 浙江大学 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
摘要: 发明公开了一种SVC附加阻尼控制器参数整定方法,属于电力系统控制技术领域。本发明方法引入电纳可变电容器,利用测试信号法获取与大电网相关的传递函数,并根据SVC模型推导出附加阻尼控制器输出信号注入点到其输入信号之间的开环传递函数,最终由根轨迹法计算附加阻尼控制器参数。本发明不需要SVC模型提供添加小信号激励的接口,使用范围更广,且在SVC模型参数改变的时候,无需重新进行测试信号法的仿真与计算,可以更加简便地获取附加阻尼控制器参数。
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公开(公告)号:CN107342587A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710583567.X
申请日:2017-07-18
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明公开了一种直流功率实时可提升能力的计算方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明基于直流当前的运行工况,综合考虑了直流本身特性决定的过负荷能力,交流电网送端与受端的交流电网的断面承受能力,包括潮流输散能力和暂态稳定能力,以及整流侧受制于交流电压支撑能力和当前触发角值的功率实时最大输送能力三个方面,从而确定直流功率实时可提升能力。本发明为实现功率紧急支援提供了有效的控制量,确保直流调制功能能够有效发挥,从而缓解电网的功率不平衡等问题,提高电网的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN107069766A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710303442.7
申请日:2017-05-03
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明公开了一种直流紧急功率支援过程中的无功补偿协调控制方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明根据当前的运行状态和需要提升的直流功率,估算有功功率提升后直流系统需要多消耗的无功功率,在提升直流之前,紧急投入相应量的滤波器或者并联电容器,在直流提升后,根据换流站实际的控制方式加投无功补偿设备,同时监测换流站交流母线电压,避免由于无功补偿设备的投入导致换流站交流电压越限的情况。本发明可有效提升直流大方式调制下实际的紧急功率支援量,有效缓解送受端电网的功率不平衡等问题,提高电网的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN106447525A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610629276.5
申请日:2016-08-03
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
摘要: 本发明公开了一种电网动态分区策略优化搜索方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明根据预想故障下设备的过载安全裕度和节点电压安全裕度综合确定最大动态分区操作数,在最大操作数约束下校核综合控制性能满足要求的各动态分区策略执行后是否能解决预想故障下的设备过载和电压越限,若能解决,则从中选择最优的动态分区操作组合;若不能解决,则选择综合控制性能最高的动态分区策略,进而配合其他控制措施解决预想故障下的设备过载和电压越限。本发明可为电网中发生设备过载和电压越限等紧急状态提供优化的动态分区策略,从而减少紧急切负荷措施的配置,降低电力安全事故责任风险,提高电网的运行管理水平。
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公开(公告)号:CN106408440A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201510976590.6
申请日:2015-12-22
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 国网安徽省电力公司
IPC分类号: G06Q50/06
CPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种电网应急状态下的输变电设备检修计划决策方法,属于电力系统自动化技术领域。本发明基于恢复方案和目标,计算检修任务完成延误损失时间相关因子;结合检修任务资源需求信息,计算检修任务性价比;继而应用检修任务相关设备再发生故障的综合概率,计算检修任务的排序因子;以检修任务排序因子为主体,以检修任务资源需求最接近剩余可用资源为辅的原则,确定应急状态下的检修任务计划。本发明能够提高电网应急状态下检修资源的利用效率,促成恢复预案的顺利实施,提供技术支撑,提高电网应急状态处置能力,减少停电损失。
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公开(公告)号:CN105184656A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510205796.9
申请日:2015-04-27
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司 , 江苏省电力公司
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种综合设备运行风险和电网运行安全风险的关键设备识别方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明根据输变电设备状态和电网计划运行工况,结合预测的运行环境信息,分析确定未来指定时段内输变电设备故障概率;结合设备故障资产损失率,计算设备故障导致的资产损失风险;结合设备故障对电网拓扑结构的影响情况,形成设备故障后的典型运行方式,通过安全稳定分析计算,得到电网运行安全的预防控制代价风险;计算得到综合设备自身和电网运行安全的风险,从而识别该时段内的关键设备。本发明能够综合考虑输变电设备状态对设备自身和电网运行安全的风险,适应全面评估输变电设备重要性的要求,为优化协调输变电设备检修和电网运行方式奠定技术基础,从而提高输变电设备和电网运行的整体综合效益。
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公开(公告)号:CN105069516A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510345356.3
申请日:2015-06-19
申请人: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网安徽省电力公司 , 江苏省电力公司
摘要: 本发明公开了一种基于综合风险的月度输变电设备检修计划协调方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明包括如下步骤:针对检修计划月度的候选检修设备,获取相关信息;基于设备检修对电网运行影响的分析,对候选检修设备进行分组,形成若干项检修任务;从设备资产损失风险和电网运行安全风险两个维度,计算在计划月度内不进行检修的综合风险;对检修任务进行风险预警和紧迫性分类;计算相应的检修导致的电网运行控制代价和检修任务实施后降低的电网运行安全风险;协调紧急检修任务的计划时段;协调建议检修任务的计划时段。本发明为实现输变电设备检修收益最大化与检修代价最小化提供技术支撑,从而提高检修计划的科学性和可操作性。
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