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公开(公告)号:CN112615380A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011429196.8
申请日:2020-12-09
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 北京清大高科系统控制有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统自动电压控制技术领域,特别涉及一种基于母线电压历史数据分析的逆调压控制方法的方法。本方法在电压控制中,对于投入自动电压控制系统闭环控制的电厂和变电站的母线电压值进行统计,以最近10~30日的电压历史数据作为统计分析的依据,结合电厂机组、变电站容抗器等无功设备的运行情况,自动计算母线电压上限,一方面满足了母线电压的日常运行区间,另一方面实现了逆调压;并且通过在线自动滚动计算,也可以自动适应电网运行方式的变化。本发明应用后能够实现系统的逆调压,在低谷时段压低电压值上限,在高峰时段提高电压值上限,并将计算的控制限值应用于自动电压控制系统,实现逆调压,以提高电力系统的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN111799811B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202010669811.6
申请日:2020-07-13
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 北京清大高科系统控制有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电网中特高压换流站调相机与近区电厂的无功置换方法,属于电网调度技术领域。本发明的特高压换流站调相机与近区电厂的无功置换方法,根据特高压换流站调相机AVC功能投入的电压条件和在特高压换流站调相机所在的高压直流换流站及近区电网建立二级电压控制区域,明确不同励磁控制模式之间的切换逻辑,对该区域实行特高压换流站调相机与电厂无功设备的协调控制,为特高压换流站调相机预留足够的无功裕度,提高了电网的静态电压稳定裕度,因而提高了电网暂态电压稳定水平。
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公开(公告)号:CN111799811A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010669811.6
申请日:2020-07-13
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 北京清大高科系统控制有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电网中特高压换流站调相机与近区电厂的无功置换方法,属于电网调度技术领域。本发明的特高压换流站调相机与近区电厂的无功置换方法,根据特高压换流站调相机AVC功能投入的电压条件和在特高压换流站调相机所在的高压直流换流站及近区电网建立二级电压控制区域,明确不同励磁控制模式之间的切换逻辑,对该区域实行特高压换流站调相机与电厂无功设备的协调控制,为特高压换流站调相机预留足够的无功裕度,提高了电网的静态电压稳定裕度,因而提高了电网暂态电压稳定水平。
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公开(公告)号:CN112615380B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202011429196.8
申请日:2020-12-09
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 北京清大高科系统控制有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统自动电压控制技术领域,特别涉及一种基于母线电压历史数据分析的逆调压控制方法的方法。本方法在电压控制中,对于投入自动电压控制系统闭环控制的电厂和变电站的母线电压值进行统计,以最近10~30日的电压历史数据作为统计分析的依据,结合电厂机组、变电站容抗器等无功设备的运行情况,自动计算母线电压上限,一方面满足了母线电压的日常运行区间,另一方面实现了逆调压;并且通过在线自动滚动计算,也可以自动适应电网运行方式的变化。本发明应用后能够实现系统的逆调压,在低谷时段压低电压值上限,在高峰时段提高电压值上限,并将计算的控制限值应用于自动电压控制系统,实现逆调压,以提高电力系统的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN111987749B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202010838040.9
申请日:2020-08-19
Applicant: 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司 , 北京清大高科系统控制有限公司
IPC: H02J3/46 , H02J3/24 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及基于特高压直流故障后暂态过电压约束的电网机组调度方法,属于电网调度技术领域。本发明方法考虑对于高占比新能源直流送出电网,短路容量下降后暂态过电压水平随之升高,为确保在一定直流输送限额下系统暂态过电压满足要求,确保系统各直流母线短路容量满足最小约束情况下,在保证短路容量最小约束的基础上在进行开机方式安排,对于平抑电压波动、降低送端暂态过电压水平具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111987749A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010838040.9
申请日:2020-08-19
Applicant: 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司 , 北京清大高科系统控制有限公司
Abstract: 本发明涉及基于特高压直流故障后暂态过电压约束的电网机组调度方法,属于电网调度技术领域。本发明方法考虑对于高占比新能源直流送出电网,短路容量下降后暂态过电压水平随之升高,为确保在一定直流输送限额下系统暂态过电压满足要求,确保系统各直流母线短路容量满足最小约束情况下,在保证短路容量最小约束的基础上在进行开机方式安排,对于平抑电压波动、降低送端暂态过电压水平具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111209535B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN201911354869.5
申请日:2019-12-25
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC: G06F17/18 , G06Q10/063 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种电力设备相继故障风险识别方法及系统,对电网运行外部环境、电力设备本体状态信息进行甄别和提取,获得表征电网运行风险的关键数据;利用所述关键数据构建上述电力设备本体状态信息异常时的设备故障的概率分布模型;利用随机过程数学理论,结合设备故障的概率分布模型,将设备故障概率转化为设备间相继故障时间间隔的概率分布;利用所述设备间相继故障时间间隔的概率分布,确定给定置信度下的相继故障时间间隔。优点:从随机过程的角度对该问题进行了建模,对相应的划分标准进行了明确;更好地为不同阶段故障的动态控制决策提供可靠依据;能够在实际中的合理运(56)对比文件金学成;陈堂龙;邹根华;姚诸香.自适应外部环境的电网安全稳定智能防御系统应用.电力系统保护与控制.2015,(第23期),全文.汤磊,孙宏斌,张伯明,高峰.基于信息理论的电力系统在线故障诊断.中国电机工程学报.2003,(第07期),全文.林正祥;林世俊;陈建谋;萧宽民.物业管理大楼冷水主机设备的维护质量及成本分析.暖通空调.2010,(第04期),全文.丁雪阳;刘新东.基于最优风险指标的连锁故障模型和薄弱线路辨识.电力系统自动化.2011,(第18期),全文.
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公开(公告)号:CN114123348A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010901830.7
申请日:2020-09-01
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司西北分部 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种考虑风火联合调频的机组出力优化方法和系统,包括:获取电力系统需要的一次调频备用容量;将电力系统需要的一次调频备用容量代入预先构建的机组出力优化模型,求解所述机组出力优化模型,获取电力系统中火电机组的最优出力和风电机组的最优出力;其中,所述预先建立的机组出力优化模型的约束条件包括:一次调频能力约束条件。本发明通过考虑火电机组参与深度调峰时的一次调频能力和风电机组一次调频能力建立机组出力优化模型,通过优化模型调节机组出力,使得电力系统在具备深度调峰能力的同时,还有足够的调频裕度。
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公开(公告)号:CN111682559B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010320835.0
申请日:2020-04-22
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: H02J3/24 , H02J3/38 , H02P9/10 , H02P9/04 , H02P101/15
Abstract: 本发明公开了一种用于全工况的风电机组快速频率响应控制方法及系统,具体为:采集风速,根据不同风速工况,切换到不同的频率响应控制策略,低风速频率响应控制策略:采集系统频差,利用频率下垂调节函数对大幅高频差进行频率响应控制,得到风电机组转速控制指令;中风速频率响应控制策略:采集系统频差,利用频率下垂调节函数对小频差进行频率响应控制,得到风电机组转速控制指令;利用滤波器、模糊控制器对大幅高频差进行频率响应控制;高风速频率响应控制策略:利用滤波器、模糊控制器对大幅高频差进行频率响应控制。本发明为发电企业节约了大量运维成本的同时又不会因为一次调频量不足产生考核。
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公开(公告)号:CN112217240A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910612511.1
申请日:2019-07-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国家电网公司西北分部
Abstract: 一种新能源发电站调频系统及方法,包括:快速频率响应装置,与新能源发电站的有功功率控制装置并行连接后,接入新能源发电站进行调频控制,所述快速频率响应装置,用于根据并网点频率确定工况;当工况为功率越限时,对新能源发电站有功功率控制装置进行闭锁处理,同时对新能源发电站进行调频控制;正常时,对并网点频率进行监控。本发明提供的技术方案针对新能源场站整站实现快速频率改造,能够组织发电站内机组协调发电,当电网出现故障时,解决了发电站内各机组或发电单元调节的一致性问题,避免了并网点功率振荡的风险。
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