一种含双馈风机与直驱风机且比例可调的风场建模方法、系统、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117744288A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311678123.6

    申请日:2023-12-07

    摘要: 本发明公开了一种含双馈风机与直驱风机且比例可调的风场建模方法、系统、设备及存储介质,建立单台双馈风机经电压源型换流器交流并网模型和单台直驱风机经交流并网模型,构建成含多台双馈风机和多台直驱风机的PSCAD/EMTDC仿真平台;利用动态等值方法将多台双馈风机和多台直驱风机的风电场等效为单台风机风电场;建立风电场直流并网系统电磁暂态模型;调节双馈风机与直驱风机的比例,构建含不同风机群的风场模型并验证风场模型的有效性。本发明在同一风场同时包含双馈风机与直驱风机,并通过等值参数对两种风机的比例进行调节建模,对不同风机比例进行调节的电磁暂态模型风场端口进行短路故障仿真,分析故障特征以验证模型有效性。

    基于双链量子遗传算法的发电机组涉网参数优化方法

    公开(公告)号:CN106777521B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN201611046368.7

    申请日:2016-11-11

    IPC分类号: G06F30/27 G06N3/12

    摘要: 本发明公开了一种基于双链量子遗传算法的发电机组涉网参数优化方法,选取电网系统中发电机组需要优化的涉网参数;计算发电机组需要优化的涉网参数的约束条件和暂态稳定性最优的总目标函数;确定发电机组涉网参数的适应度函数;初始化双链量子种群;利用变异概率判断当前染色体是否变异,如果变异则进行量子位非门变异;将当前染色体的每个量子位的概率幅向解空间转换,并将转换得到的值代入暂态稳定计算程序确定暂态稳定性最优的总目标函数值,并进行适应度评价从而确定个体适应度,存储全局最优解;计算量子旋转角前进步长并更新量子门,得到下一代染色体;本发明优化发电机组的涉网参数,提高系统的暂态稳定性,实现机网协调。

    一种基于Stackelberg博弈模型的抽水蓄能电站调相补偿方法

    公开(公告)号:CN110571872B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910846004.4

    申请日:2019-09-09

    IPC分类号: H02J3/50

    摘要: 一种基于Stackelberg博弈模型的抽水蓄能电站调相补偿方法,针对在电力市场环境下未对抽水蓄能电站的调相服务进行合理补偿分析的现状,通过客观衡量抽水蓄能电站调相服务质量,在调相服务过程中均衡电网企业与抽水蓄能电站的收益。本发明基于Stackelberg博弈理论构建了抽水蓄能电站调相补偿模型,并证明了博弈均衡解的存在性和唯一性。以江苏溧阳抽水蓄能电站为例进行仿真分析,得到均衡解下无功电价和无功补偿费用。算例表明电网企业的无功补偿费用与调相服务的类型有关,通过无功电价的制定,可提高抽水蓄能电站与电网企业双方利益,激励抽水电站提供调相服务,并验证了模型的合理性和有效性。

    一种适用于强迫振荡分布式定位的自适应电网划分方法

    公开(公告)号:CN110571848B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201910761985.2

    申请日:2019-08-19

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/24

    摘要: 一种适用于强迫振荡分布式定位的自适应电网划分方法,同时考虑了电网拓扑及振荡监测系统的通信拓扑,通过在PDC上实施,自适应地将电网划分为若干最小割集,并将这些最小割集分配给相应的本地PDC进行监测。首先对装有PMU的节点进行最小割集划分并得到其辅助控制数据,然后对剩余网络使用广度优先搜索获得最小割集及对应的辅助控制数据,获取所有最小割集及其对应辅助控制数据后,中央PDC将其发送给相应的本地PDC,用于指导本地PDC协同合作,当电网拓扑或者通信拓扑发生变化,中央PDC将重复上述过程。本发明能够将振荡源定位在划分得到的最小割集中,提高强迫振荡定位的精确性和有效性,为实现强迫振荡的分布式定位提供了重要条件。

    一种高压变频器转速跟踪再启动方法

    公开(公告)号:CN105356814A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510831699.0

    申请日:2015-11-25

    IPC分类号: H02P21/34

    摘要: 本发明公开了一种高压变频器转速跟踪再启动方法,提出了一种检测剩磁电压和测量转矩电流相结合的转速跟踪再启动方法,以失电时间长短作为检测不同电气量的判断标准。失电时间较短时,采用检测定子剩磁电压的跟踪方法。失电时间较长时采用基于转矩电流的跟踪方法。在定子侧施加测试电压,以定子电压矢量定向,测量定子电流的转矩分量,直至转矩分量接近于零,此时,测试电压频率对应的同步转速即为转子转速。最后为再启动阶段,令压频比逐级上升之后恢复正常的压频比,并升压至目标值。该方法无需增加额外的硬件装置,可以跟踪到辅机的任意转速,可靠性高,而且设置简单。