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公开(公告)号:CN113193569A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110435077.1
申请日:2021-04-22
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提出一种具有短期频率支撑和直流侧振荡抑制功能的电容能量控制方法,其包括:基于交流侧频率偏差控制得到电容能量控制的参考功率指令修正量ΔWc1;利用直流侧虚拟电容能量控制得到直流侧修正量ΔWc2;通过对MMC电容能量的稳态功率进行修正得到电容能量控制的参考功率指令让MMC电容能量根据交流侧的频率波动和直流母线的电压进行响应,参与振荡能量的吸收,该控制方法从MMC电容直接汲取能量,对交流侧频率和直流侧振荡的响应迅速,可以具有短期频率支撑和直流侧振荡抑制的功能,充分发挥MMC电容能量阻尼控制的优势。
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公开(公告)号:CN113162069A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110435078.6
申请日:2021-04-22
申请人: 武汉大学 , 国家电网有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉纺织大学
摘要: 本发明公开一种有源/无源阻尼抑制柔性直流输电系统高频振荡的方法,其包括如下步骤:建立交流系统,计算交流侧电网的典型工况,根据稳定性判据的要求确定MMC在高频段的最大相位;在MMC控制系统的电压前馈通道加入滤波器;在MMC接入交流系统的PCC节点处并联二阶高通无源滤波器,根据柔性直流输电系统的稳定裕度要求,综合考虑二阶高通无源滤波器的容量和损耗,设计二阶高通无源滤波器的参数,实现柔性直流输电系统高频谐振抑制。本发明能够在保证柔性直流输电系统高频段宽频带稳定的前提下提高谐振抑制方案的经济性,在实际工程中具有一定意义。
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公开(公告)号:CN113193569B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110435077.1
申请日:2021-04-22
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提出一种具有短期频率支撑和直流侧振荡抑制功能的电容能量控制方法,其包括:基于交流侧频率偏差控制得到电容能量控制的参考功率指令修正量ΔWc1;利用直流侧虚拟电容能量控制得到直流侧修正量ΔWc2;通过对MMC电容能量的稳态功率进行修正得到电容能量控制的参考功率指令让MMC电容能量根据交流侧的频率波动和直流母线的电压进行响应,参与振荡能量的吸收,该控制方法从MMC电容直接汲取能量,对交流侧频率和直流侧振荡的响应迅速,可以具有短期频率支撑和直流侧振荡抑制的功能,充分发挥MMC电容能量阻尼控制的优势。
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公开(公告)号:CN113162069B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110435078.6
申请日:2021-04-22
申请人: 武汉大学 , 国家电网有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉纺织大学
摘要: 本发明公开一种有源/无源阻尼抑制柔性直流输电系统高频振荡的方法,其包括如下步骤:建立交流系统,计算交流侧电网的典型工况,根据稳定性判据的要求确定MMC在高频段的最大相位;在MMC控制系统的电压前馈通道加入滤波器;在MMC接入交流系统的PCC节点处并联二阶高通无源滤波器,根据柔性直流输电系统的稳定裕度要求,综合考虑二阶高通无源滤波器的容量和损耗,设计二阶高通无源滤波器的参数,实现柔性直流输电系统高频谐振抑制。本发明能够在保证柔性直流输电系统高频段宽频带稳定的前提下提高谐振抑制方案的经济性,在实际工程中具有一定意义。
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公开(公告)号:CN113592156B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202110784035.9
申请日:2021-07-12
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/02 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种电厂煤量调度方法、装置、终端设备及存储介质,所述方法包括:获取历史样本数据;对ARI MA模型进行改进,得到用电量预测模型;其中,用电量预测模型用于对未来某一段时间的用电量进行预测;根据历史样本数据与用电量预测模型进行预测,得到各个送电区域的用电量预测值;根据用电量预测值对耗煤量与煤量调度情况进行分析,得到各个送电区域的预测耗煤量和预测调度值;将各个送电区域的预测耗煤量和预测调度值相加,得到电厂的整体预测耗煤量与整体预测调度值;根据所述整体预测耗煤量与整体预测调度值对电厂煤量调度进行控制。本方法具有提高电厂耗煤量预测的准确度,进而合理的对煤量进行调度的效果。
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公开(公告)号:CN115146233B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210842920.2
申请日:2022-07-18
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种电力系统中极限切除时间的批量计算方法和相关装置,方法包括:步骤S1、确定电力系统中M个已计算站点各自对应的极限切除时间;步骤S2、为各已计算站点选取一个未计算的邻近站点;步骤S3、统计各邻近站点的直连站点,并将直连站点中的已计算站点作为该邻近站点的目标站点;步骤S4、根据目标站点的极限切除时间计算对应的邻近站点的极限切除时间;步骤S5、将已计算站点和邻近站点作为新的已计算站点后,返回步骤S2,直至电力系统中无未计算的邻近站点。解决了现有极限切除时间的计算方法虽然简单但耗时过长,尤其对于站点较多的电力系统,耗时更久的技术问题。
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公开(公告)号:CN112487629B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202011333993.6
申请日:2020-11-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
摘要: 本发明公开一种考虑多重事件发生的电磁暂态仿真方法、装置以及设备,方法包括:采用隐式梯形积分法计算至t+Δt时刻,搜索是否有事件发生;若有,通过线性插值算法确定事件发生时间ta,并修改相关状态变量值,重新形成系统节点导纳矩阵;在ta时刻,根据相关状态变量值和节点导纳矩阵,采用半步长后退欧拉法和换路定理,进行初始化过程;在ta+Δt/2时刻,搜索是否有其他事件发生,若有,返回步骤2,否则执行步骤5;在ta时刻,采用带阻尼的隐式梯形积分法和半步长后退欧拉法进行重新同步化过程;计算完成后,继续采用隐式梯形积分法进行下一步长计算。本发明能有效解决多重事件问题,提高仿真精度。此外,本发明还能在保持节点导纳矩阵不变的情况下,提高计算速度。
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公开(公告)号:CN117977721A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311190720.4
申请日:2023-09-15
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: H02J3/48 , H02J3/50 , H02J3/06 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明所述方法及系统,涉及电力系统等值技术领域,包括采集电网运行方式计算数据,构建电网运行研究区域模型;遍历研究区域的节点,对节点进行扩充得到候补边界节点;基于候补边界节点数据信息,组成候补边界区域,进行机电暂态仿真,构建边界区域。本发明对电网的拓扑结构、电压、电流等关键参数进行建模和分析,提高等值电网确定方法的计算效率;扩充候补边界节点可以提高仿真模型的准确度和真实性,充分考虑电网与外部环境的互动和影响,有助于更全面地分析电网的稳定性、可靠性和安全性等问题;通过进行机电暂态仿真和构建边界区域模型,更好地捕捉电网的暂态行为和动态响应,有助于评估电网的稳定性、故障恢复能力和电力质量的问题。
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公开(公告)号:CN112230929B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202011094885.8
申请日:2020-10-14
申请人: 深圳供电局有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F8/41 , G06F16/901
摘要: 本发明公开了一种CIM模型的数据解析方法、装置和存储介质,包括:构建数据元类,数据元类中包括预设的数据属性和方法;逐行读取数据信息,根据正则表达式成对地对逐行读取的数据信息进行正则匹配,得到CIM模块;构建第一哈希表,以字符串为键将数据元类所构建的新类存储在第一哈希表中;构建第二哈希表,以字符串为键将实例哈希表存入第二哈希表中;实例哈希表以CIM模块对应的唯一编码字符串ID作为键将CIM模块对应生成的实例对象进行存储;遍历向量列表,对向量列表中的任一CIM模块,从逐行遍历CIM模块中的记录,生成CIM模块对应的类或对象并存储。本发明在适配电力系统模型自身特有的需求的同时能够跟踪CIM模型扩展与调整。
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公开(公告)号:CN116973690A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310975886.0
申请日:2023-08-03
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本申请公开了一种电力系统电容非全相击穿参数计算方法及装置,方法包括:在电网并联电容击穿后,根据预置增广导纳矩阵确定增广节点阻抗矩阵,增广节点阻抗矩阵包括正序阻抗矩阵、负序阻抗矩阵和零序阻抗矩阵;根据增广节点阻抗矩阵确定故障端口的故障等值阻抗,并基于故障等值阻抗分别确定正序网络、负序网络和零序网络下的网络等值阻抗;采用预设对称分量求解公式依据网络等值阻抗计算出并联电容非全相击穿的相关参数,并联电容非全相击穿包括并联电容单相击穿和并联电容两相击穿,相关参数包括故障处电流和故障处电压。本申请能够解决现有技术缺乏对电容非全相击穿故障的分析技术,导致电力系统的运行容易受到电容击穿故障的影响的技术问题。
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