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公开(公告)号:CN103701146A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201410006654.5
申请日:2014-01-07
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明提供了一种提升直流故障稳态电压约束的直流输电能力的方法,包括步骤1:依据电网的稳态电压波动值ΔV、安控切机策略和直流无功交换控制阈值获取直流输电功率值P1;步骤2:若直流送出需求功率P>P1对直流无功交换控制阈值进行优化调整;步骤3:获取对直流无功交换控制阈值调整后的电网的直流输电功率值P2;若P>P2对电网空载线路和低压电容器进行联切操作;步骤4:获取进行联切操作后的电网的直流输电功率值P3;若P>P3依据直流输电功率值P3进行直流运行。和现有技术相比,本发明提供的一种提升直流故障稳态电压约束的直流输电能力的方法,能够增加直流配套电厂的发电效益,减少直流受端地区高峰时期的供电紧张,大幅提升特高压直流输电能力。
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公开(公告)号:CN103701146B
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201410006654.5
申请日:2014-01-07
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明提供了一种提升直流故障稳态电压约束的直流输电能力的方法,包括步骤1:依据电网的稳态电压波动值ΔV、安控切机策略和直流无功交换控制阈值获取直流输电功率值P1;步骤2:若直流送出需求功率P>P1对直流无功交换控制阈值进行优化调整;步骤3:获取对直流无功交换控制阈值调整后的电网的直流输电功率值P2;若P>P2对电网空载线路和低压电容器进行联切操作;步骤4:获取进行联切操作后的电网的直流输电功率值P3;若P>P3依据直流输电功率值P3进行直流运行。和现有技术相比,本发明提供的一种提升直流故障稳态电压约束的直流输电能力的方法,能够增加直流配套电厂的发电效益,减少直流受端地区高峰时期的供电紧张,大幅提升特高压直流输电能力。
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公开(公告)号:CN103746404A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410033099.5
申请日:2014-01-24
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/563
摘要: 本发明提出了一种风光火打捆直流外送系统稳定性评价方法,包括如下步骤:判断各接入方案中风光火打捆直流外送系统的接入强度;判断风光火打捆直流外送系统与联网交流系统的稳定性交互影响;判断风光火打捆直流外送系统内部直流系统与风电和光伏机组的稳定性交互影响;判断风电机组和/或光伏机组是否需要联网交流系统提供调峰容量;挑选出最优风光火打捆直流外送系统接入方案。本发明对风电、光伏、火电、直流系统、联网交流系统的交互影响情况进行计算分析,得到风光火打捆外送系统稳定性情况及存在的薄弱环节,为保障大规模传统能源和可再生能源外送需求,以及直流输电通道和联网交流系统的安全稳定运行奠定基础。
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公开(公告)号:CN103746404B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410033099.5
申请日:2014-01-24
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/563
摘要: 本发明提出了一种风光火打捆直流外送系统稳定性评价方法,包括如下步骤:判断各接入方案中风光火打捆直流外送系统的接入强度;判断风光火打捆直流外送系统与联网交流系统的稳定性交互影响;判断风光火打捆直流外送系统内部直流系统与风电和光伏机组的稳定性交互影响;判断风电机组和/或光伏机组是否需要联网交流系统提供调峰容量;挑选出最优风光火打捆直流外送系统接入方案。本发明对风电、光伏、火电、直流系统、联网交流系统的交互影响情况进行计算分析,得到风光火打捆外送系统稳定性情况及存在的薄弱环节,为保障大规模传统能源和可再生能源外送需求,以及直流输电通道和联网交流系统的安全稳定运行奠定基础。
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公开(公告)号:CN103762622A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410015293.0
申请日:2014-01-13
IPC分类号: H02J5/00
摘要: 本发明公开了高压直流输电运行和控制技术领域中的一种连接不同强度交流系统的整流站运行特性的分析方法。该方法为:1:建立交直流系统相互作用的简化模型,引入短路比的概念来表征交流系统的强度;2:建立交直流系统的数学模型,对其中的变量进行初始化;3:对步骤2中方程组进行求解,得到连接于不同强度的交流系统下整流站的运行特性。本方法通过戴维南等值方法将交流系统进行简单等效,并将表征交流系统强度的短路比和等值阻抗模值建立了关系,能方便地修改交流系统的强度,然后通过求解描述整流站运行特性的方程组,得到连接于不同强度交流系统下的整流站运行特性曲线,该方法对研究直流输电系统的输送能力及稳定性提出了新的思路。
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公开(公告)号:CN103762622B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410015293.0
申请日:2014-01-13
IPC分类号: H02J5/00
摘要: 本发明公开了高压直流输电运行和控制技术领域中的一种连接不同强度交流系统的整流站运行特性的分析方法。该方法为:1:建立交直流系统相互作用的简化模型,引入短路比的概念来表征交流系统的强度;2:建立交直流系统的数学模型,对其中的变量进行初始化;3:对步骤2中方程组进行求解,得到连接于不同强度的交流系统下整流站的运行特性。本方法通过戴维南等值方法将交流系统进行简单等效,并将表征交流系统强度的短路比和等值阻抗模值建立了关系,能方便地修改交流系统的强度,然后通过求解描述整流站运行特性的方程组,得到连接于不同强度交流系统下的整流站运行特性曲线,该方法对研究直流输电系统的输送能力及稳定性提出了新的思路。
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公开(公告)号:CN103745129A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410039566.5
申请日:2014-01-27
申请人: 山东大学 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国家电网公司华北分部
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种在线电压安全性量化评估方法,包括以下步骤:给定电压安全二元表[vcr,tcr],在对受到扰动后的突变波形曲线或者扰动之后恢复稳定过程中的波形曲线与v=vcr在tcr内的最小包围区域的面积Sd进行计算时,又分三种情况分别计算:综合几种计算结果总结得出最终的电压曲线与v=vcr在tcr内的最小包围区域的面积Sdz;构建反应电压偏移参数的电压偏移量累积的指标η。本发明在之前提出的指标的基础上,考虑了电压偏移的累积效应,基于电压偏移量对时间的积分,提出了新的安全裕度指标。新的指标相对于之前的评估方法更准确,而且计算方便,具有更好的参考价值。
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公开(公告)号:CN113328430A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110457938.6
申请日:2021-04-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司华东分部
发明人: 王琦 , 赵兵 , 卜广全 , 曹路 , 李建华 , 徐贤 , 缪源诚 , 周挺 , 郭强 , 仲悟之 , 徐式蕴 , 吴萍 , 王姗姗 , 蒋彦翃 , 刘丽平 , 贾琦 , 张鑫 , 罗红梅 , 李惠玲 , 吕晨 , 王歆 , 骆攀登 , 陆晓东 , 贾俊川 , 黄东敏 , 郑帅飞 , 程势高 , 马全 , 樊明鉴 , 张子岩 , 郝杰
摘要: 本发明提出了一种含分布式光伏发电的负荷模型结构和确定该负荷模型参数的方法及系统,建立含分布式光伏发电的综合负荷模型:该模型包括配网等值阻抗、配网无功补偿模型、等值静态负荷模型、等值电动机负荷模型以及等值分布式光伏发电系统模型;提出了含分布式光伏发电的综合负荷模型配网等值阻抗的计算方法,等值分布式光伏发电系统模型参数确定方法,等值静态负荷模型参数计算方法,等值电动机负荷模型参数计算方法,配网无功补偿计算方法。
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公开(公告)号:CN103605871B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201310641764.4
申请日:2013-12-03
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明属于电力系统领域,具体涉及一种基于直流外特性拟合的大电网仿真分析方法。本发明在待研究直流近区建立等值小系统,并搭建其电磁暂态模型;针对待研究故障通过电磁暂态仿真得到直流功率外特性曲线,并用阶梯曲线进行拟合;在大电网中多个切负荷操作模拟,并在相同故障下进行仿真分析。本发明可运用于电力系统的理论研究、仿真分析和运行控制中,将电磁暂态仿真提供的直流外特性曲线与大电网机电暂态仿真有机结合,可有效对含直流系统的大电网进行仿真分析,解决了直流机电暂态模型难以准确模拟直流动态响应特性的难题,利于系统分析、运行人员掌握含直流系统的大电网运行特性,提高电网安全稳定运行水平。
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公开(公告)号:CN105305450A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510870020.9
申请日:2015-12-02
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明提供一种直流闭锁故障后的电网交直流协调控制方法,该方法基于WAMS得到的电网运行数据,提取电网特征量,计算区域电网联络线静态稳定运行极限功率;根据区域电网发生的扰动信息,计算联络线功率波动峰值超调量;基于联络线功率头摆峰值理论及不平衡功率再分配理论计算需要采取的切负荷量化控制措施。本发明提出的方法利用直流功率紧急控制,实现大容量直流受端华中电网特高压交流系统与直流系统间控制措施的协调配合,可替代或减少华中电网切负荷量,有效提升电网安全与运行效率,缓解电网不平衡冲击功率影响范围广、切负荷量大等压力。
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