一种只计及无功电流影响的短路电流计算方法

    公开(公告)号:CN112688311A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011475304.5

    申请日:2020-12-14

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种只计及无功电流影响的短路电流计算方法,首先根据新能源并网点处的电压测量元件,获取新能源并网点的电压跌落程度;根据新能源的类型以及新能源并网的要求,获得新能源输出的无功电流;根据新能源输出的无功电流与并网点额定电流的相对大小关系,判断无功电流对电网短路电流的影响。上述方法可快速判断新能源注入无功电流对系统短路电流的影响,有利于更好地评估含新能源电源网络的短路电流与传统电源网络短路电流之间的差异。

    一种只计及无功电流影响的短路电流计算方法

    公开(公告)号:CN112688311B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202011475304.5

    申请日:2020-12-14

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种只计及无功电流影响的短路电流计算方法,首先根据新能源并网点处的电压测量元件,获取新能源并网点的电压跌落程度;根据新能源的类型以及新能源并网的要求,获得新能源输出的无功电流;根据新能源输出的无功电流与并网点额定电流的相对大小关系,判断无功电流对电网短路电流的影响。上述方法可快速判断新能源注入无功电流对系统短路电流的影响,有利于更好地评估含新能源电源网络的短路电流与传统电源网络短路电流之间的差异。

    一种新能源电源对网络短路电流影响的判定方法

    公开(公告)号:CN112152211B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202011094397.7

    申请日:2020-10-14

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38

    摘要: 本发明公开一种新能源电源对网络短路电流影响的判定方法,包括:步骤S1,获取新能源接入节点的上游线路阻抗Z1、下游线路阻抗Z2和同步机电源电势Us;步骤S2,根据下游线路阻抗Z2和同步机电源电势Us,判定新能源输出的有功和无功电流对上游网络短路电流的影响;步骤S3,根据上游网络阻抗Z1,判定新能源输出的有功和无功电流对下游网络短路电流的影响;步骤S4,根据新能源并网点的电压跌落程度和低穿控制要求得出新能源实际输出电流,并判定对网络短路电流的影响进行判定。该方法只需获得网络的阻抗和节点电压跌落程度,即能快速初步判断新能源接入后对网络短路电流的影响,有利于更好地评估含新能源电源网络的短路电流与传统电源网络短路电流之间差异。

    一种计及逆变电源控制器饱和特性的故障暂态电流解析方法

    公开(公告)号:CN113078646A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110553036.2

    申请日:2021-05-20

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开了一种计及逆变电源控制器饱和特性的故障暂态电流解析方法,首先,根据新能源电源控制系统电流环的控制器输出刻画故障过程中的控制器工作状态;接着,根据故障暂态过程中的电流环控制响应,基于该控制响应解析故障后控制器饱和阶段的暂态电流;最后,根据所得暂态电流解析式,引入相应时间参数,并基于分段等值的方法实现电流环控制器饱和场景下的故障全暂态电流解析。本发明充分考虑了逆变电源控制系统电流环控制器的饱和特性,又避免了大量复杂运算,对逆变电源进行故障暂态电流解析计算时可以提高解析精度,实现了计及逆变电源控制器饱和时的故障暂态电流的精确解析。

    一种适用于工程实用化的新能源短路电流表达式的构建方法

    公开(公告)号:CN112198452A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010994143.4

    申请日:2020-09-21

    IPC分类号: G01R31/52 G01R31/42 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种适用于工程实用化的新能源短路电流表达式的构建方法,首先构建不同类型新能源电源的短路电流解析表达式,并基于该短路电流解析表达式获得短路电流的影响因素;对短路电流解析表达式进行简化,建立短路电流解析表达式与工程实用化之间的映射关系,并基于所述映射关系获得适用于工程实用化的短路电流表达式;搭建仿真模型,对获得的适用于工程实用化的短路电流表达式进行相应的分析。该方法得到的适应于工程化的短路电流表达式形式简单,在进行短路电流计算时不会增加额外耗时,有利于提高含新能源电源的网络短路电流的计算精度。

    一种适用于工程实用化的新能源短路电流表达式的构建方法

    公开(公告)号:CN112198452B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202010994143.4

    申请日:2020-09-21

    IPC分类号: G01R31/52 G01R31/42 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种适用于工程实用化的新能源短路电流表达式的构建方法,首先构建不同类型新能源电源的短路电流解析表达式,并基于该短路电流解析表达式获得短路电流的影响因素;对短路电流解析表达式进行简化,建立短路电流解析表达式与工程实用化之间的映射关系,并基于所述映射关系获得适用于工程实用化的短路电流表达式;搭建仿真模型,对获得的适用于工程实用化的短路电流表达式进行相应的分析。该方法得到的适应于工程化的短路电流表达式形式简单,在进行短路电流计算时不会增加额外耗时,有利于提高含新能源电源的网络短路电流的计算精度。

    适用背靠背VSC故障暂态计算的两端口等效建模方法

    公开(公告)号:CN112994072B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202110460054.6

    申请日:2021-04-27

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明公开了属于电力系统分析技术领域的一种适用背靠背VSC故障暂态计算的两端口等效建模方法。首先根据交流故障电压跌落程度,求解故障侧VSC有功功率暂态;然后基于直流电容支路瞬时功率关系构建直流电压故障分量的微分方程,并求解直流电压暂态分量;根据非故障侧VSC控制方程计算故障影响传播至非故障侧VSC的交流输出电流解析式;最后,根据背靠背VSC非故障侧输出电流‑故障侧电压间函数,构建交流故障期间VSC背靠背系统的两端口等效模型。本发明可对交流故障经背靠背VSC的传播特征实现解析分析,可将VSC背靠背系统以非线性二端口等效模型表示,对电力电子化配电网的故障传播分析、保护研究具有重要的指导意义。

    逆变型分布式电源高比例渗透配电网的故障暂态计算方法

    公开(公告)号:CN113156270B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110546048.2

    申请日:2021-05-19

    IPC分类号: G01R31/08 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了属于电力系统分析技术领域的一种逆变型分布式电源高比例渗透配电网的故障暂态计算方法。包括步骤1:保留网络故障前运行数据、网络与分布式电源参数和故障信息;构造节点阻抗矩阵,并求解配电网节点故障稳态电压;步骤2:根据逆变型电源接入配电网的母线故障前后降落值,计算其暂态电流,将输出电流Id,Iq换算至统一参考系ID,IQ;步骤3:对各线路阻抗进行暂态修正,生成配网的暂态时变节点阻抗矩阵;步骤4:计算各节点电压暂态,进而求得故障电流波形。本发明可实现高比例新能源电源渗透下配电网交流故障暂态的降阶计算,对未来配电网的保护适应性分析、保护新原理设计及其整定具有重要的指导意义。