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公开(公告)号:CN116106684A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310108218.8
申请日:2023-02-14
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑负荷特性的戴维南等值跟踪判别失稳模式的方法,其包括:定义等值负荷节点、计算等值负荷节点等效阻抗、考虑负荷特性的等值负荷节点戴维南等值参数计算和失稳模式判别等步骤,基于传统的戴维南等值跟踪算法和等值节点的负荷模型,完成戴维南等值跟踪算法的改进工作,提高了动态负荷或重负荷情况下的戴维南等值精度,提高了判别系统失稳模式的准确性,扩大了戴维南等值跟踪算法判别系统失稳模式适用范围,在之后的失稳模式判别或其他用途中发挥更加高效的作用。
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公开(公告)号:CN116094041A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310034126.X
申请日:2023-01-10
Applicant: 东北电力大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提供了一种考虑风电接入后对送端电网稳定的控制方法及系统,本发明基于风机的不同时刻的等效外特性和等面积定则,分别采用风机等容量替换同步机方式和风机直接接入两种接入方式改变风电渗透率,以此研究风机不同的接入方式、容量比例、接入位置等不同影响因素对系统功角稳定性的内在影响机理,总结其相关影响规律,以确定合适的风电接入比例和最佳的风机接入位置,能够有效的促进新能源消纳,减少弃风浪费,降低电网运行风险,提高电网稳定裕度和安全运行水平。
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公开(公告)号:CN115203951B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202210853347.5
申请日:2022-07-20
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , H02J3/24 , H02J3/28 , H02J3/38 , H02J3/48 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了考虑储能和频率稳定约束的主动解列最优断面搜索方法,涉及电力系统稳定分析技术领域,其技术方案要点是:将电力系统失稳时得到的相关运行数据输入MILP模型,求解得到初始主动解列断面集;根据因主动解列所产生孤岛中的储能系统容量大小对充放电模型进行约束后得到充放电策略,以及根据充放电策略对初始主动解列断面集进行约束筛选后得到中间解列断面集;依据因主动解列所产生孤岛中的频率变化率大小的限制以及解列模型对中间解列断面集进行过滤,得到主动解列最优断面。本发明同时考虑频率稳定约束与储能系统对子系统不平衡功率的调节作用,求解得到满足一系列约束的主动解列最优断面。
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公开(公告)号:CN117220304B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202311117626.6
申请日:2023-08-31
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种风电机组调频控制对电力系统功角稳定的分析方法,涉及电网控制领域,其技术方案要点是:构建对电力系统的两机系统功角稳定进行分析的第一数学模型;将MPPT控制策略下的风电机组接入电力系统的送端区域,构建电力系统的扩展两机系统;预设送端同步发电机的降出力系数,依据所述降出力系数和所述第一数学模型确定所述扩展两机系统的第二数学模型;对比所述第一数学模型和第二数学模型,分析出风电机组在改变电力系统结构参数和调节出力时,电力系统在故障期间和故障清除后功角稳定的第一分析结果。本发明实现了在风电机组附加调频控制时电力系统故障期间和故障清除后前期两个阶段的功角稳定的分析。
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公开(公告)号:CN116805140A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310945039.X
申请日:2023-07-28
Applicant: 国网四川省电力公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F30/27 , G06F119/02 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及新能源出力预测技术领域,公开了一种风电出力短期预测方法及系统,利用多个数据采集通道采集多种特征类型的风力发电影响参数,一个数据采集通道对应一种特征类型的多个风力发电影响参数;对每个数据采集通道的多个风力发电影响参数进行全局特征提取和局部特征提取;对其中一个数据采集通道的特征类型为历史风电出力的多个风力发电影响参数进行时序特征提取;将提取出的全局特征信息、局部特征信息和时序特征信息进行融合,得到风电出力短期预测结果。本发明可解决现有的风电出力预测方法没有考虑风电出力各影响因素之间的关联性和风电出力的时序性,导致各数据通道之间的信息丢失的问题,进而提高风电出力预测精度。
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公开(公告)号:CN115764898A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211477564.5
申请日:2022-11-23
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司 , 四川大学
Inventor: 魏巍 , 王曦 , 叶希 , 朱童 , 陈振 , 高剑 , 王彦沣 , 王彪 , 欧阳雪彤 , 毕悦 , 胡鑫 , 李金龙 , 李甘 , 刘海洋 , 谢天祥 , 刘畅 , 陈雨帆 , 刘俊勇 , 邱高
Abstract: 本发明涉及考虑最优潮流的直流最大功率指标及影响辨识方法,属于直流送端系统研究技术领域,包括以下步骤,提出多直流送出系统的结构强度指标,用于测量有馈入直流输电系统的交流系统强度;对多直流送出系统及送端交流电网进行准稳态建模,计算多直流送出系统最大可用功率,分析多直流送出系统的功率稳定性;采用非参独立筛选来识别多直流送出系统送端规划中关键因素。其中,采用非参独立筛选方法,对精确规划送端的决定因素进行识别。实施例证明了该方法在挖掘关键因素和潜在关联方面的可行性和准确性。与传统的经验性送端规划策略相比,该方法具有更精确、更经济、更科学、更可靠的规划效果。
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公开(公告)号:CN115001005A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210820675.5
申请日:2022-07-13
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了计及频率耦合的LCC‑HVDC稳定性分析方法及装置,包括对LCC‑HVDC控制结构进行建模,得到LCC‑HVDC的开关函数;对LCC‑HVDC主电路进行建模,得到相序域下LCC‑HVDC的频率耦合特性阻抗模型,并联立LCC‑HVDC的开关函数,求解得到求解后的LCC‑HVDC的频率耦合特性阻抗模型,得到频率耦合特性矩阵;在考虑频率耦合的情况下,计算得到电网阻抗矩阵;根据电网阻抗矩阵和频率耦合特性矩阵,采用基于等效SISO阻抗稳定性分析法判断LCC‑HVDC送端电网的稳定性。本发明避免忽略频率耦合而导致的误差,能够准确分析复杂情况下LCC‑HVDC与弱电网互联系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN109389253A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811332574.3
申请日:2018-11-09
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于可信性集成学习的电力系统扰动后频率预测方法,所述方法包括:步骤1:提取刻画电力系统频率特性的关键特征量,构建电力系统频率预测样本集;对样本集归一化处理,并随机划分为训练样本集和测试样本集;步骤2:基于训练样本集及其关键特征量,通过自助采样法和随机子空间法采样生成新的样本子集,并利用超限学习机训练生成多个基学习器;步骤3:利用可信性集成方法预测电力系统扰动后的频率特性,并在测试样本集中进行性能测试;本申请中的方法兼具频率预测的快速性、准确性和可靠性,可将基于数据模型和物理模型的频率分析方法有效融合。
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公开(公告)号:CN118094926B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202410242893.4
申请日:2024-03-04
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了电压稳定限制下的电网运行方式确定方法、系统及介质;涉及电力系统调度运行控制技术领域;在现有技术的基础上利用多元非线性回归函数计算出最低电压值;基于最低电压值,再根据修正系数和可信度系数对电压轨迹进行修正;最后,基于修正后的电压轨迹得到所关注系统状态关于总参数的多项式近似方程;减少了分析不同运行方式系统电压恢复所需要的大量大电网仿真计算,同时实现不同运行方式及控制参数组合下的系统电压恢复特性的快速解析求解,寻找系统电压稳定特性最差的运行方式,以获取对系统稳定特性的把握,实现最安全的运行方式安排。
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公开(公告)号:CN116125802A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211579885.6
申请日:2022-12-06
Applicant: 国网四川省电力公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种计及机组开停的低阶频率响应模型参数辨识方法,包括如下步骤:基于均匀系统频率动力学模型,通过增加考虑起停补偿环节,得到频率响应低阶近似模型;通过目标函数优化系统参数,最小化高阶模型动态响应曲线和低阶系统响应曲线的差异,使频率响应低阶近似模型匹配电网高阶模型频率响应,通过频率响应低阶近似模型评估机组运行模式变化时的频率。通过本发明所提供的技术方案,可以实现优化ASF模型,增加了模拟机组启动和停机的环节,可应用于机组运行方式的改变。
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