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公开(公告)号:CN113725925B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202110790740.X
申请日:2021-07-13
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于动态无功补偿装置的低电压穿越特性模拟系统,所述系统包括:低电压穿越触发电路接收动态无功补偿装置输出的端电压信号,并根据端电压信号生成低穿触发信号;无功电流锁定电路接收端电压信号及低穿触发信号,并根据端电压信号及低穿触发信号生成低穿时刻无功电流锁定值;无功电流输出电路接收低穿触发信号及低穿时刻无功电流锁定值,并根据低穿触发信号及低穿时刻无功电流锁定值生成无功电流指令值。本申请能够对动态无功补偿装置在低电压穿越情形下的电磁暂态特性进行模拟。
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公开(公告)号:CN113725924A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110789655.1
申请日:2021-07-13
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于动态无功补偿装置的电压穿越特性模拟系统,包括:穿越状态选择电路,接收动态无功补偿装置的端电压信号,并根据预设的高电压穿越门槛值、低电压穿越门槛值及端电压信号生成高穿触发信号及低穿触发信号;电流指令输出电路,接收高穿触发信号、低穿触发信号、动态无功补偿装置的端电压正序信号、动态无功补偿装置的端电压负序信号及端电压信号,并根据预设的高电压无功电流计算比值、低电压无功电流计算比值、高电压计算标准值、低电压计算标准值、动态无功补偿装置端电压正序信号、动态无功补偿装置端电压负序信号、端电压信号、高穿触发信号及低穿触发信号生成无功电流指令值。本申请能够模拟动态无功补偿装置的电磁暂态特性。
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公开(公告)号:CN113725926B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202110791361.2
申请日:2021-07-13
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于动态无功补偿装置的高电压穿越特性模拟系统,所述系统包括:高电压穿越触发电路,接收动态无功补偿装置输出的端电压正序信号及负序信号,并根据所述正序信号及负序信号生成高穿触发信号;高穿电流指令输出电路,接收高穿时刻无功电流的参考值、常规控制无功电流的参考值、所述动态无功补偿装置输出的端电压信号及所述高穿触发信号,并根据所述高穿时刻无功电流的参考值、常规控制无功电流的参考值、所述端电压信号及所述高穿触发信号生成无功电流的指令值。本申请能够对动态无功补偿装置在高电压穿越情形下的电磁暂态特性进行模拟。
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公开(公告)号:CN113725924B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202110789655.1
申请日:2021-07-13
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于动态无功补偿装置的电压穿越特性模拟系统,包括:穿越状态选择电路,接收动态无功补偿装置的端电压信号,并根据预设的高电压穿越门槛值、低电压穿越门槛值及端电压信号生成高穿触发信号及低穿触发信号;电流指令输出电路,接收高穿触发信号、低穿触发信号、动态无功补偿装置的端电压正序信号、动态无功补偿装置的端电压负序信号及端电压信号,并根据预设的高电压无功电流计算比值、低电压无功电流计算比值、高电压计算标准值、低电压计算标准值、动态无功补偿装置端电压正序信号、动态无功补偿装置端电压负序信号、端电压信号、高穿触发信号及低穿触发信号生成无功电流指令值。本申请能够模拟动态无功补偿装置的电磁暂态特性。
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公开(公告)号:CN113725926A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110791361.2
申请日:2021-07-13
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于动态无功补偿装置的高电压穿越特性模拟系统,所述系统包括:高电压穿越触发电路,接收动态无功补偿装置输出的端电压正序信号及负序信号,并根据所述正序信号及负序信号生成高穿触发信号;高穿电流指令输出电路,接收高穿时刻无功电流的参考值、常规控制无功电流的参考值、所述动态无功补偿装置输出的端电压信号及所述高穿触发信号,并根据所述高穿时刻无功电流的参考值、常规控制无功电流的参考值、所述端电压信号及所述高穿触发信号生成无功电流的指令值。本申请能够对动态无功补偿装置在高电压穿越情形下的电磁暂态特性进行模拟。
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公开(公告)号:CN113725925A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110790740.X
申请日:2021-07-13
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于动态无功补偿装置的低电压穿越特性模拟系统,所述系统包括:低电压穿越触发电路接收动态无功补偿装置输出的端电压信号,并根据端电压信号生成低穿触发信号;无功电流锁定电路接收端电压信号及低穿触发信号,并根据端电压信号及低穿触发信号生成低穿时刻无功电流锁定值;无功电流输出电路接收低穿触发信号及低穿时刻无功电流锁定值,并根据低穿触发信号及低穿时刻无功电流锁定值生成无功电流指令值。本申请能够对动态无功补偿装置在低电压穿越情形下的电磁暂态特性进行模拟。
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公开(公告)号:CN116169687B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310459526.5
申请日:2023-04-26
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司华北分部 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种多类型新能源发电单元的电压控制方法和装置,所述方法包括:通过预设的约束条件,根据各类型新能源发电单元的系统信息和实际机端电压,确定出对应的目标无功电流比例系数;通过预设的仿真系统,根据各类型新能源发电单元对应的目标无功电流比例系数和系统信息进行电压仿真,得到仿真结果,确定出各类型新能源发电单元对应的最优无功电流比例系数,能够从新能源场站整体角度出发,根据风电发电单元、光伏发电单元、储能变流器和动态无功补偿装置的暂态无功支撑能力,确定出各类型新能源发电单元对应的最优无功电流比例系数,从而提高故障期间暂态电压的稳定性,避免引起新能源机组低电压或过电压脱网的问题。
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公开(公告)号:CN116165539A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310294038.3
申请日:2023-03-23
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司华北分部 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明提供了一种电力机组振荡检测方法和装置,涉及电力设备运维技术领域,所述方法包括:施加第一扰动信号,确定第一电力参数;施加第二扰动信号,确定第二电力参数;其中,第一扰动信号的正序扰动频率和负序扰动频率均为目标频率,第二扰动信号的正序扰动频率和负序扰动频率均为互补频率;基于第一电力参数,得到第一响应分量和第一耦合响应分量,并基于第二电力参数,得到第二响应分量和第二耦合响应分量;基于第一响应分量、第一耦合响应分量、第二响应分量和第二耦合响应分量,得到阻抗信息,并基于阻抗信息判断是否存在振荡风险,若是,进行告警。本发明能够提高电力机组振荡检测的速度,从而提高电力机组振荡检测的效率。
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公开(公告)号:CN116169687A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310459526.5
申请日:2023-04-26
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司华北分部 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种多类型新能源发电单元的电压控制方法和装置,所述方法包括:通过预设的约束条件,根据各类型新能源发电单元的系统信息和实际机端电压,确定出对应的目标无功电流比例系数;通过预设的仿真系统,根据各类型新能源发电单元对应的目标无功电流比例系数和系统信息进行电压仿真,得到仿真结果,确定出各类型新能源发电单元对应的最优无功电流比例系数,能够从新能源场站整体角度出发,根据风电发电单元、光伏发电单元、储能变流器和动态无功补偿装置的暂态无功支撑能力,确定出各类型新能源发电单元对应的最优无功电流比例系数,从而提高故障期间暂态电压的稳定性,避免引起新能源机组低电压或过电压脱网的问题。
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公开(公告)号:CN115308527A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210928128.9
申请日:2022-08-03
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司华北分部 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供的一种柔性直流输电网的阻抗特性测量方法、电路、装置及系统,其方法具体包括:根据待测柔性直流输电电网并网点的功率信息生成电流源幅值信息;根据所述功率信息和并网点的电压相量信息生成电流源相位信息;将所述电流源幅值信息和所述电流源相位信息作为电流源功率测量信号输入至待测柔性直流输电网;本发明以电流源并网点三相电压的模值和相角为输入,以有功、无功与电压、电流相量的关系为依据进行计算,得到电流源电流相量的幅值与相角,消除了MMC‑HVDC与上位机之间存在的频率偏差,实现了上/下位机相位同步的同时,避免了控制回路响应对MMC‑HVDC阻抗测量准确性的影响。
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