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公开(公告)号:CN109408849A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201810976495.X
申请日:2018-08-25
申请人: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于同调机组分群的风电场动态等值方法。该方法为:对环境风速分布进行建模;根据机组不规则排列时的输入风速相互干扰,建立尾流效应模型;针对不规则排列下的机组,分析因连接电缆不等长造成的动态特性的影响;求解双馈风力发电机电磁系统特征方程,分析该方程的主导模式,并判别同调性依据;取同调判别所得的特征量,作为风电机组分群依据,采用层级聚类算法对场内风电机组进行同调分群;基于分群结果,采用容量加权方法完成系统等值机组参数计算。本发明解决了复杂地形影响下场内机组不规则排布导致的尾流效应,以及集电线路阻抗造成的等值模型精度低的问题,减小了稳态及动态仿真的功率误差,适用于建立风电场等值模型。
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公开(公告)号:CN109408849B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201810976495.X
申请日:2018-08-25
申请人: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于同调机组分群的风电场动态等值方法。该方法为:对环境风速分布进行建模;根据机组不规则排列时的输入风速相互干扰,建立尾流效应模型;针对不规则排列下的机组,分析因连接电缆不等长造成的动态特性的影响;求解双馈风力发电机电磁系统特征方程,分析该方程的主导模式,并判别同调性依据;取同调判别所得的特征量,作为风电机组分群依据,采用层级聚类算法对场内风电机组进行同调分群;基于分群结果,采用容量加权方法完成系统等值机组参数计算。本发明解决了复杂地形影响下场内机组不规则排布导致的尾流效应,以及集电线路阻抗造成的等值模型精度低的问题,减小了稳态及动态仿真的功率误差,适用于建立风电场等值模型。
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公开(公告)号:CN109659930B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201811537169.5
申请日:2018-12-15
申请人: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于能量函数的含VSG‑IIDG电力系统暂态稳定分析方法,将逆变器在不同工作状态下虚拟功角特性曲线进行拟合,在不改变虚拟功角特性的前提下,使逆变器的输出电磁功率与虚拟功角有一个统一的模型表示,令逆变器按拟合后的虚拟功角特性曲线进行功率输出,最后按拟合计算后的电磁功率构建的系统能量函数将严格符合李雅普诺夫条件,并可以正确判断系统是否稳定。本发明构建的系统能量函数具有负定性且可以正确判断系统稳定,该方法对于分析含VSG策略逆变器的系统暂态稳定性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109659930A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811537169.5
申请日:2018-12-15
申请人: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于能量函数的含VSG-IIDG电力系统暂态稳定分析方法,将逆变器在不同工作状态下虚拟功角特性曲线进行拟合,在不改变虚拟功角特性的前提下,使逆变器的输出电磁功率与虚拟功角有一个统一的模型表示,令逆变器按拟合后的虚拟功角特性曲线进行功率输出,最后按拟合计算后的电磁功率构建的系统能量函数将严格符合李雅普诺夫条件,并可以正确判断系统是否稳定。本发明构建的系统能量函数具有负定性且可以正确判断系统稳定,该方法对于分析含VSG策略逆变器的系统暂态稳定性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108847663A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810616781.5
申请日:2018-06-15
申请人: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于随机最优潮流的风电穿透功率极限分析方法。方法为:首先构建基于概率最优潮流的风电穿透功率极限计算模型,并设置系统信息以及粒子群算法初始参数;随机生成控制变量初始值和粒子初始速度;然后随机生成风电场风速样本,计算粒子在各个样本下的系统潮流,判断是否满足机会约束;接着将机会约束加入到适应度函数中,计算各粒子适应度值,获取个体最优值和全局最优值,并更新各粒子速度和位置;最后判断是否满足最大迭代次数,若不满足,则重新随机生成风电场风速样本进行计算,若满足输出最优决策变量以及风电穿透功率极限值。本发明能够满足风电随机性和潮流等式约束,从而直接计算风电接入能力。
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公开(公告)号:CN107578128B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201710774982.3
申请日:2017-08-31
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: G06F17/10
摘要: 本发明公开了一种基于免疫粒子群算法的跨级配送网络规划方法。该方法步骤如下:建立非线性混合0‑1规划的跨级配送网络优化模型;初始化粒子群算法参数;初始化免疫算法参数;初始化粒子群;更新粒子群速度和位置;判断是否引入抗体免疫替换机制;抗体免疫操作引入免疫思想进行改进,计算抗体浓度和亲和度,及时进行粒子替换;判断算法是否能结束。本发明方法针对现有配送网络中,只有邻近的上层设施能响应客户需求,较高层设施无法对客户跨级直达配送的现状,研究了基于跨级直达、二级中转混合策略的配送网络规划问题,通过与粒子群算法和免疫算法作比较,表明本发明所提方法收敛性好、可行性和有效性高。
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公开(公告)号:CN107578128A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710774982.3
申请日:2017-08-31
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于免疫粒子群算法的跨级配送网络规划方法。该方法步骤如下:建立非线性混合0-1规划的跨级配送网络优化模型;初始化粒子群算法参数;初始化免疫算法参数;初始化粒子群;更新粒子群速度和位置;判断是否引入抗体免疫替换机制;抗体免疫操作引入免疫思想进行改进,计算抗体浓度和亲和度,及时进行粒子替换;判断算法是否能结束。本发明方法针对现有配送网络中,只有邻近的上层设施能响应客户需求,较高层设施无法对客户跨级直达配送的现状,研究了基于跨级直达、二级中转混合策略的配送网络规划问题,通过与粒子群算法和免疫算法作比较,表明本发明所提方法收敛性好、可行性和有效性高。
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公开(公告)号:CN108718078A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810470229.X
申请日:2018-05-16
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于线路两端测量阻抗变化的交流微电网线路保护算法。该算法步骤为:利用保护装置测量线路两端电压与电流;计算故障前和故障后首末两端的测量阻抗,计算测量阻抗的模值与相角,并且提取故障后一个周期的测量阻抗,计算测量阻抗的模值与相角;计算故障后测量阻抗的变化量与相角的变化量,针对两种情况:一种是上游电网向负载提供电流,另一种是下游逆变型分布式电源向上游电网回馈电能,分别分析故障区间与非故障区间在故障后测量阻抗的模值和相角的变化;进行模值判据与相角判据的判定,并进行参数整定;进行故障判断,若同时满足两个判据,则启动保护装置。本发明可以有效地识别区内和区外故障,针对不同故障选择不同的保护策略。
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公开(公告)号:CN107453391A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710528815.0
申请日:2017-07-01
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: H02J3/381
摘要: 本发明提供了一种含LVRT的分布式电源的自适应导纳相角保护判据方法,包括以下步骤:步骤1,获取故障前后含LVRT的分布式电源并网点电压,并分别计算其有效值VRMS和V1;步骤2,根据VRMS和V1获取电压跌落幅度,并结合LVRT的控制策略,计算故障后含LVRT的分布式电源输出电流变化角度ΔθDG;步骤3,在传统保护导纳相角变化的整定值基础上加上ΔθDG,实现整定值的自适应调整。
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公开(公告)号:CN108718078B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810470229.X
申请日:2018-05-16
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于线路两端测量阻抗变化的交流微电网线路保护算法。该算法步骤为:利用保护装置测量线路两端电压与电流;计算故障前和故障后首末两端的测量阻抗,计算测量阻抗的模值与相角,并且提取故障后一个周期的测量阻抗,计算测量阻抗的模值与相角;计算故障后测量阻抗的变化量与相角的变化量,针对两种情况:一种是上游电网向负载提供电流,另一种是下游逆变型分布式电源向上游电网回馈电能,分别分析故障区间与非故障区间在故障后测量阻抗的模值和相角的变化;进行模值判据与相角判据的判定,并进行参数整定;进行故障判断,若同时满足两个判据,则启动保护装置。本发明可以有效地识别区内和区外故障,针对不同故障选择不同的保护策略。
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