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公开(公告)号:CN105069188A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510419461.7
申请日:2015-07-16
申请人: 河海大学 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力经济技术研究院 , 南京电力工程设计有限公司 , 江苏科能电力工程咨询有限公司
摘要: 本发明涉及电力系统中机组组合模型的建模方法,包括采用基于系统二进制决策变量,对系统统一调度指令建模;并采用基于与统一调度指令一致,对系统内每一机组的运行状态建模,以形成符合系统统一调度指令的机组组合模型,从而得到系统统一调度指令及该统一调度指令下的各机组启停机状态。其益效果在于:只需对整个系统建立统一的起、停机状态,使得优化问题的求解变量变少,大大提高了求解速度;更加符合实际电力系统调度情况,计算结果能够为调度员提供最直观的判断依据。
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公开(公告)号:CN104993523A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510419750.7
申请日:2015-07-16
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力经济技术研究院 , 南京电力工程设计有限公司 , 江苏科能电力工程咨询有限公司 , 河海大学
摘要: 本发明涉及使含风电电网系统优化运行的抽水蓄能电站特性精确模拟方法,包括将所述系统弃风状态建模为相关于二进制变量的弃风状态线性函数,并基于该二进制变量将系统内所有抽水蓄能电站的相关运行状态建模为相关于所述二进制变量的所述电站运行状态的线性函数,两所述线性函数联合约束系统,模拟出系统在弃风状态下抽水蓄能电站出力状态。其有益果在于:针对抽水蓄能电站在系统出现弃风时禁止放水发电进行线性建模,使得精确考虑抽水蓄能电站特性的电网年运行计划的制定模型依然为混合整数规划模型,保证了模型的求解效率;更加符合实际电力系统调度情况和抽水蓄能电站实际运行工况,计算结果能够为调度员提供最直观的判断依据。
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公开(公告)号:CN104993523B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510419750.7
申请日:2015-07-16
申请人: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司 , 南京电力工程设计有限公司 , 江苏科能电力工程咨询有限公司 , 河海大学
摘要: 本发明涉及使含风电电网系统优化运行的抽水蓄能电站特性精确模拟方法,包括将所述系统弃风状态建模为相关于二进制变量的弃风状态线性函数,并基于该二进制变量将系统内所有抽水蓄能电站的相关运行状态建模为相关于所述二进制变量的所述电站运行状态的线性函数,两所述线性函数联合约束系统,模拟出系统在弃风状态下抽水蓄能电站出力状态。其有益果在于:针对抽水蓄能电站在系统出现弃风时禁止放水发电进行线性建模,使得精确考虑抽水蓄能电站特性的电网年运行计划的制定模型依然为混合整数规划模型,保证了模型的求解效率;更加符合实际电力系统调度情况和抽水蓄能电站实际运行工况,计算结果能够为调度员提供最直观的判断依据。
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公开(公告)号:CN104682417B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201310627751.1
申请日:2013-11-28
申请人: 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力经济技术研究院
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开了一种判定百万千瓦机组是否适合接入220kV电网的方法,对变电站的主变台数及短路电流和接入方案中的百万千瓦机组的机组台数及线路等效长度进行了约束条件研究,判定接入方案中的百万千瓦机组是否适合接入220kV电网。本发明的判定方法对常规的电厂接入设计方法中所用到的判定模型进行了大幅度简化,提高了设计工作效率,减轻了设计工作量。
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公开(公告)号:CN104065096B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410328607.2
申请日:2014-07-10
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力经济技术研究院
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明提出一种利用直流输电降低终端变电站故障下全停风险的方法,该方法通过直流输电系统将终端变电站之间连接起来,使得终端变电站之间的功率能够相互支援,功率具有可控性。避免了与终端变电站连接的交流线路或者变压器发生严重故障导致全站失电的风险。提高了终端变电站的供电可靠性,同时不增加系统的短路容量。与现有技术相比,本发明具有提高终端变电站供电可靠性、运行控制灵活,能够实现终端变之间的功率相互支援等优点。
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公开(公告)号:CN105305469A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510897114.5
申请日:2015-12-08
申请人: 江苏省电力公司 , 华北电力大学 , 江苏省电力公司电力经济技术研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明属于电力系统控制技术领域,尤其涉及一种基于留数法的UPFC最佳阻尼通道选取算法。UPFC即统一潮流控制器由1台激励变压器,1台增压变压器,2个三相电压源逆变器和1个直流连接电容器组成。所述算法其特征在于,包括收集数据并计算给定稳态运行情况下各变量的稳态值;计算包含UPFC及其阻尼控制器的全系统线性化模型,得出状态矩阵A并计算其特征值λi;计算系统左特征向量Vi与右特征向量Wi;计算可控性指标bi和可观性指标ci;计算留数指标分别以mE,mB,δE,δB构成UPFC附加阻尼控制器信号,计算四个反馈信号通道的留数指标,留数指标最大的反馈通道即为UPFC阻尼控制器反馈信号最佳反馈通道。本发明能够为选择控制器反馈信号提供物理意义清晰的指导。
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公开(公告)号:CN104078968A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410328464.5
申请日:2014-07-10
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力经济技术研究院
摘要: 本发明提出一种由三相交流输电电缆改造的直流输电通道,包括三相交流输电电缆、倒闸回路以及换流器,其中,所述三相交流电缆的两端均经过倒闸回路与所述换流器的直流端相连;换流器的交流端与交流系统连接。通过导闸操作,三相交流电缆的每相均可以切换接入直流的两个极,轮换的将其中两相接入一个极,另一相接入另外一个极,形成两个直流输电通道。与现有技术相比,本发明具有改造方法简便、充分利用原有系统、输电可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN104124682A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410354459.1
申请日:2014-07-23
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力经济技术研究院
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明提出了一种可变换统一潮流控制器,包含至少一个并联变压器、三个换流器、至少两个串联变压器、至少一组交流转换开关以及三组直流转换开关;所述串联变压器的至少一侧并联至少一组旁路开关;所述三个换流器的交流侧均经过并联侧转换开关与至少一个并联变压器连接后,再接入交流系统,两个串联侧换流器分别连接至少一组串联变压器,然后串联接在输电线路上;所述三个换流器的直流侧通过转换开关相互连接。此结构可以实现多种运行方式,在任一个换流器故障时,仍可以实现单条线路的统一潮流控制器功能;同时占地面积小、成本低,具有很好的经济性、灵活性和可靠性。
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公开(公告)号:CN103618470A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310651367.5
申请日:2013-12-03
申请人: 东南大学 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力经济技术研究院
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/58
摘要: 本发明公开了一种光伏并网微逆变器及功率解耦控制方法,该微逆变器包括反激变换电路,逆变电路,输出滤波电路。该反激变换电路的第一个优点是可对每个微型逆变器进行单独控制,分别确定并联微型逆变器并网电流。反激变换电路的另一个优点是提出了一种新型的功率解耦电路,以消除出现在直流输入母线上的低频功率脉动,并实现采用薄膜电容代替原有技术中直流输入母线侧的电解电容。薄膜电容使得逆变器的寿命延长,稳定性提高,并有利于实现最大功率点跟踪(MPPT)。系统所采用的解耦电路还可抑制变压器漏感对电路的影响,因此电路中可不附加漏感吸收电路,从而实现功率级紧凑,工作效率高,体积小的光伏并网微逆变器。
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公开(公告)号:CN103618470B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201310651367.5
申请日:2013-12-03
申请人: 东南大学 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力经济技术研究院
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/58
摘要: 本发明公开了一种光伏并网微逆变器及功率解耦控制方法,该微逆变器包括反激变换电路,逆变电路,输出滤波电路。该反激变换电路的第一个优点是可对每个微型逆变器进行单独控制,分别确定并联微型逆变器并网电流。反激变换电路的另一个优点是提出了一种新型的功率解耦电路,以消除出现在直流输入母线上的低频功率脉动,并实现采用薄膜电容代替原有技术中直流输入母线侧的电解电容。薄膜电容使得逆变器的寿命延长,稳定性提高,并有利于实现最大功率点跟踪(MPPT)。系统所采用的解耦电路还可抑制变压器漏感对电路的影响,因此电路中可不附加漏感吸收电路,从而实现功率级紧凑,工作效率高,体积小的光伏并网微逆变器。
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