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公开(公告)号:CN104242331B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410398668.6
申请日:2014-08-14
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明提供一种适用于机电暂态仿真的特高压直流控制系统,包括电流触发角输出模块、重启动控制模块和选择模块;电流触发角输出模块和重启动控制模块分别输出电流触发角和重启动触发角,电流触发角和重启动触发角通过选择模块得到触发角指令值。本发明克服原有直流输电控制系统的缺点,弥补其仿真能力的不足,适用于机电暂态仿真的特高压直流控制系统,较为准确的反映特高压直流工程的控制特性,解决了原有机电暂态直流模型控制的仿真准确性问题。
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公开(公告)号:CN104242331A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410398668.6
申请日:2014-08-14
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明提供一种适用于机电暂态仿真的特高压直流控制系统,包括电流触发角输出模块、重启动控制模块和选择模块;电流触发角输出模块和重启动控制模块分别输出电流触发角和重启动触发角,电流触发角和重启动触发角通过选择模块得到触发角指令值。本发明克服原有直流输电控制系统的缺点,弥补其仿真能力的不足,适用于机电暂态仿真的特高压直流控制系统,较为准确的反映特高压直流工程的控制特性,解决了原有机电暂态直流模型控制的仿真准确性问题。
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公开(公告)号:CN110196997A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910361932.1
申请日:2019-04-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明公开了一种电磁暂态异步并行计算方法,包括:对大电网进行网络分割,确定与每个子网相连的其他所有子网;并根据传输线理论计算任意两个相连子网间的最小延时;判断任意两个相连子网之间的计算时间差是否在最小延时范围内,并将所述判断条件作为任意子网异步并行计算的时间约束条件;当任意子网计算完毕,根据所述约束条件,判断所述任意子网是否满足异步并行计算的时间约束条件,若所述任意子网不满足异步并行计算条件,则需要挂起等待,当收到解锁通知后进行所述约束条件的再次判断;当所述任意子网满足异步并行计算的时间约束条件,则所述任意子网进入下一时刻的计算。本发明解决了现有电磁暂态仿真程序计算效率低的问题。
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公开(公告)号:CN110196997B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201910361932.1
申请日:2019-04-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种电磁暂态异步并行计算方法,包括:对大电网进行网络分割,确定与每个子网相连的其他所有子网;并根据传输线理论计算任意两个相连子网间的最小延时;判断任意两个相连子网之间的计算时间差是否在最小延时范围内,并将所述判断条件作为任意子网异步并行计算的时间约束条件;当任意子网计算完毕,根据所述约束条件,判断所述任意子网是否满足异步并行计算的时间约束条件,若所述任意子网不满足异步并行计算条件,则需要挂起等待,当收到解锁通知后进行所述约束条件的再次判断;当所述任意子网满足异步并行计算的时间约束条件,则所述任意子网进入下一时刻的计算。本发明解决了现有电磁暂态仿真程序计算效率低的问题。
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公开(公告)号:CN106528978B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201610943644.3
申请日:2016-11-02
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明提供一种先进压水堆核电机组调速系统的动态仿真方法和系统,调速系统的控制模式包括调速器控制模式和负荷限制器控制模式;方法包括:动态仿真软件进行迭代计算,得到本积分步变量;根据本积分步变量对所有先进压水堆核电机组调速系统进行动态仿真,包括计算调速系统的需求负荷、快速降负荷需求、负荷限制器设定值、调速器设定值以及调节阀有效阀位;判断是否到仿真结束时间,若是则动态仿真结束,否则继续采用动态仿真软件进行迭代计算。本发明对先进压水堆核电机组调速系统实现动态仿真,克服了以往仿真软件不能准确模拟先进压水堆核电机组控制系统动态行为的缺点,为研究先进压水堆核电机组与电网协调控制提供了有力的技术支撑。
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公开(公告)号:CN106528978A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610943644.3
申请日:2016-11-02
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: Y02E60/76 , Y04S40/22 , G06F17/5009
摘要: 本发明提供一种先进压水堆核电机组调速系统的动态仿真方法和系统,调速系统的控制模式包括调速器控制模式和负荷限制器控制模式;方法包括:动态仿真软件进行迭代计算,得到本积分步变量;根据本积分步变量对所有先进压水堆核电机组调速系统进行动态仿真,包括计算调速系统的需求负荷、快速降负荷需求、负荷限制器设定值、调速器设定值以及调节阀有效阀位;判断是否到仿真结束时间,若是则动态仿真结束,否则继续采用动态仿真软件进行迭代计算。本发明对先进压水堆核电机组调速系统实现动态仿真,克服了以往仿真软件不能准确模拟先进压水堆核电机组控制系统动态行为的缺点,为研究先进压水堆核电机组与电网协调控制提供了有力的技术支撑。
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公开(公告)号:CN106981872B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201710237221.4
申请日:2017-04-12
摘要: 本发明涉及一种电力系统运行可靠性的确定方法及装置,所述方法包括:确定电网中各元件的故障概率;根据所述各元件的故障概率并利用动态潮流确定各元件故障时电网的故障概率、损失负荷量及切负荷系数;根据所述各元件故障时电网的故障概率、损失负荷量及切负荷系数确定电力系统运行可靠性;本发明提供的技术方案,考虑了系统解列或并网后的频率变化过程,以及故障发生后的潮流转移情况,计算得到的元件运行状态相较于常规潮流更加准确;同时,该方法利用电力系统元件的运行可靠性模型,考虑了元件在不同运行状态下的故障概率,能够得到更加准确的多重故障概率,计算得到的运行可靠性结果对电力系统运行调度具有十分重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN106981872A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710237221.4
申请日:2017-04-12
摘要: 本发明涉及一种电力系统运行可靠性的确定方法及装置,所述方法包括:确定电网中各元件的故障概率;根据所述各元件的故障概率并利用动态潮流确定各元件故障时电网的故障概率、损失负荷量及切负荷系数;根据所述各元件故障时电网的故障概率、损失负荷量及切负荷系数确定电力系统运行可靠性;本发明提供的技术方案,考虑了系统解列或并网后的频率变化过程,以及故障发生后的潮流转移情况,计算得到的元件运行状态相较于常规潮流更加准确;同时,该方法利用电力系统元件的运行可靠性模型,考虑了元件在不同运行状态下的故障概率,能够得到更加准确的多重故障概率,计算得到的运行可靠性结果对电力系统运行调度具有十分重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN118100322A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311606297.1
申请日:2023-11-28
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网宁夏电力有限公司
发明人: 马鑫 , 李宏强 , 吕思卓 , 王小立 , 郑超 , 李旭涛 , 宋瑞华 , 薛飞 , 刘文焯 , 周雷 , 杨大业 , 顾文波 , 陈怡君 , 顾雨嘉 , 郁舒雁 , 张汉花 , 邓嘉卿 , 任勇 , 连攀杰 , 许克
摘要: 本发明公开一种构网型变流器故障穿越控制方法、介质及系统,包括:若光伏发电系统/储能系统出口的正序电压小于第一电压阈值,或,网侧逆变器输出电流大于电流阈值,则根据光伏发电系统/储能系统出口的负序电压判断光伏发电系统/储能系统的故障类型;根据所述故障类型,采用所述故障类型对应的故障穿越策略进行控制,所述故障类型包括:对称故障和不对称故障,所述故障穿越策略包括:对称故障穿越策略和不对称故障穿越策略。本发明可以在对称故障和不对称故障期间实现逆变器输出三相电流平衡,能够减小有功、无功振荡,最大限度利用逆变器容量向系统提供有功和无功功率支撑,有助于提升光伏电站/储能电站低电压穿越能力,降低系统运行风险。
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公开(公告)号:CN118052183A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410057876.3
申请日:2024-01-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/367 , G06F17/16
摘要: 本发明公开了一种非线性电路电磁暂态仿真的数值积分方法及系统。其中,该方法包括:初始化仿真参数;基于第一级变步长系数更新第一次仿真时刻,进行第一次仿真,更新各元件模型,判断本次迭代的非线性元件工作区段与上一次迭代的非线性元件的工作区段是否相同,若相同则收敛;若收敛,执行变量转换系数#imgabs0#的变量转换,基于变量转换后的值判断是否存在工作点跨越了分段特性曲线的工作区段,若存在,则令变量转换系数k=0,执行k=0的变量转换;基于第二级变步长系数更新第二次仿真时刻,进行第二次仿真;判断第二次仿真时刻是否大于预设的仿真时间,若否,则返回更新仿真步,初始化仿真算法变量步骤,若是,则仿真结束。
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