一种重要电力用户应急保障方法及系统

    公开(公告)号:CN106505718A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610951985.5

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: H02J9/00 H02J9/02

    CPC分类号: H02J9/00 H02J9/02

    摘要: 一种重要电力用户应急保障方法及系统,在电网出现应急情况之前,划分重要电力用户的临时微电网区域,对临时微电网区域内的微电网用户进行信息输入并计算微电网用户的供电能力,根据供电能力选择合适的微电网用户作为应急供电源,根据电气距离选择应急供电源组成临时馈线级微电网,形成应急情况下的应急供电预案,在电网出现应急情况时,按照应急供电预案生成切合实际的临时馈线级微电网,并设定临时馈线级微电网中各个应急供电源的运行控制方式。本发明利用微电网对所在应急区域内的重要电力用户进行应急供电保障,对重要电力用户的自备应急电源进行补充或替代,让应急情况下重要电力用户的损失降到最低,且更加经济和稳定。

    一种重要电力用户应急保障方法及系统

    公开(公告)号:CN106505718B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610951985.5

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: H02J9/00 H02J9/02

    摘要: 一种重要电力用户应急保障方法及系统,在电网出现应急情况之前,划分重要电力用户的临时微电网区域,对临时微电网区域内的微电网用户进行信息输入并计算微电网用户的供电能力,根据供电能力选择合适的微电网用户作为应急供电源,根据电气距离选择应急供电源组成临时馈线级微电网,形成应急情况下的应急供电预案,在电网出现应急情况时,按照应急供电预案生成切合实际的临时馈线级微电网,并设定临时馈线级微电网中各个应急供电源的运行控制方式。本发明利用微电网对所在应急区域内的重要电力用户进行应急供电保障,对重要电力用户的自备应急电源进行补充或替代,让应急情况下重要电力用户的损失降到最低,且更加经济和稳定。

    城市电网异常状态分析方法及系统

    公开(公告)号:CN106447227A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610929254.0

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    CPC分类号: G06Q10/0635 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开一种城市电网异常状态分析方法,包含:根据预先采集的城市电网的电力系统和外部环境的影响因素,确定主变压器、母线和线路的异常状态风险的设备综合影响系数;根据预先建立的电网设备异常状态风险等级体系,通过主变压器、母线和线路的异常状态风险的设备综合影响系数,确定其各自异常状态的风险等级;根据主变压器、母线和线路的异常状态的风险等级,分析评价其电网设备异常状态特征和异常状态风险。本发明利用来自电力系统和外部环境的多源信息,设计电力系统和外部环境各类影响因素的多重判据,通过挖掘电网历史运行数据获得部分指标阈值,普适性高,提高电网异常状态评估的有效性,加强城市电网日常运行风险管理。

    风电机组的等效惯量辨识方法、装置、计算机设备、可读存储介质和程序产品

    公开(公告)号:CN118920564A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410909022.3

    申请日:2024-07-08

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请涉及一种风电机组的等效惯量辨识方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:采集目标风电机组的运行数据;当满足预设的等效惯量辨识条件时,根据所述运行数据,辨识所述目标风电机组的目标频率响应模型;将预设虚拟频率信号输入至所述目标频率响应模型,得到有功功率响应信号;根据所述虚拟频率信号和所述有功功率响应信号,确定所述目标风电机组的等效惯量。采用本方法能够对风电机组的等效惯量进行在线辨识。

    一种锁相型直驱风电机组的频率响应特性降阶建模方法

    公开(公告)号:CN117081097A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310851240.1

    申请日:2023-07-12

    摘要: 本申请涉及一种锁相型直驱风电机组的频率响应特性降阶建模方法。所述方法包括:首先,获取风电机组的控制参数和稳态数据,然后,根据控制参数和稳态数据建立风电机组的功率控制环动态模型、机械主轴动态模型、锁相环动态模型、永磁同步电机动态模型、直流电容动态模型、机侧变流器控制动态模型、网侧变流器控制动态模型以及网侧交流电路动态模型,并联立得到风电机组的频率响应模型,最后,根据奇异摄动降阶法对频率响应模型进行降阶处理,得到风电机组的降阶频率响应模型。采用本方法得到的风电机组降阶频率响应模型,能够为不同要求下的风电场动态分析和系统频率计算提供适用模型,实现计算精度和计算复杂度的平衡。