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公开(公告)号:CN105529721B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510985969.3
申请日:2015-12-25
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/16
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明公开了用于抑制交流暂时过电压的特高压直流输电无功控制装置,包括依次连接的比较电路、调节电路以及选择电路;比较电路,用于比较特高压直流输电整流侧和逆变侧的交流母线电压,选择两者之中的最大值与参考电压作差并形成电压差值信号;调节电路,用于将电压差值信号转化为控制信号;选择电路,用于决定是否选通控制信号。本发明能够在直流单极线路故障时,避免交流系统容性无功过剩而出现过电压问题。
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公开(公告)号:CN107908906B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201711321796.0
申请日:2017-12-12
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G06F30/367
Abstract: 本发明公开了一种风电场升压变压器励磁涌流现象仿真方法,包括步骤1:建立风电场升压变压器电磁场仿真模型;步骤2:建立电网等效电路模型;步骤3:根据步骤1和2建立风电场升压变压器‑电网场路耦合仿真模型;步骤4:基于步骤3建立的风电场升压变压器‑电网场路耦合仿真模型,进行风电场升压变压器励磁涌流现象仿真,根据仿真结果得到变压器高、低压侧励磁涌流电流大小。本发明一种风电场升压变压器励磁涌流现象仿真方法,通过采用风电场升压变压器电磁场模型和电网等效电路模型耦合的仿真方法,准确仿真计算出风电场升压变压器励磁涌流大小,解决了目前等效电路仿真结果准确性的不足,通过本方法能对电力系统长远发展有良好的适应性。
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公开(公告)号:CN105529721A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201510985969.3
申请日:2015-12-25
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明公开了用于抑制交流暂时过电压的特高压直流输电无功控制装置,包括依次连接的比较电路、调节电路以及选择电路;比较电路,用于比较特高压直流输电整流侧和逆变侧的交流母线电压,选择两者之中的最大值与参考电压作差并形成电压差值信号;调节电路,用于将电压差值信号转化为控制信号;选择电路,用于决定是否选通控制信号。本发明能够在直流单极线路故障时,避免交流系统容性无功过剩而出现过电压问题。
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公开(公告)号:CN107908906A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711321796.0
申请日:2017-12-12
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明公开了一种风电场升压变压器励磁涌流现象仿真方法,包括步骤1:建立风电场升压变压器电磁场仿真模型;步骤2:建立电网等效电路模型;步骤3:根据步骤1和2建立风电场升压变压器-电网场路耦合仿真模型;步骤4:基于步骤3建立的风电场升压变压器-电网场路耦合仿真模型,进行风电场升压变压器励磁涌流现象仿真,根据仿真结果得到变压器高、低压侧励磁涌流电流大小。本发明一种风电场升压变压器励磁涌流现象仿真方法,通过采用风电场升压变压器电磁场模型和电网等效电路模型耦合的仿真方法,准确仿真计算出风电场升压变压器励磁涌流大小,解决了目前等效电路仿真结果准确性的不足,通过本方法能对电力系统长远发展有良好的适应性。
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公开(公告)号:CN118826080A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410794279.9
申请日:2024-06-19
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了基于稳态频率偏差和频率稳定性的储能配置方法及系统;涉及储能分配技术领域;考虑风力发电和光伏发电的不确定性,基于场景削减法处理风力数据和光伏数据,以得到风力计划出力和光伏计划出力;构建储能成本和系统运行成本最小的目标函数,并基于风力计划出力和光伏计划出力,构建包含频率安全约束的约束条件;求解所述目标函数和约束条件得到储能配置功率/容量、以及参与调频功率;在传统的储能资源配置技术上,进行方法上的改进,本方案在考虑动态频率约束和风光能源不确定性的情况下,给出储能系统的选址定容的优化配置方案,同时降低系统的调度运行成本并实现风光能源的消纳。
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公开(公告)号:CN118249738A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410320962.9
申请日:2024-03-20
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: H02S50/00 , H02J3/38 , G06F30/20 , G06F18/24 , G06F18/23 , G06F18/213 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了含SVG的光伏场站高频振荡风险筛查与测试方法及系统,涉及新能源光伏发电技术领域,方法包括:获取光伏场站内各设备和汇集线路的数据信息,建立光伏场站的电磁仿真模型;结合阻抗测量和阻抗数学模型,得到光伏场站内各设备和各汇集线路的高频段阻抗特性曲线;基于高频段阻抗特性曲线结合高频振荡风险筛选条件,得到风险运行方式集合;对风险运行方式集合进行聚类分析与分类仿真测试,得到光伏场站高频振荡风险的测试结果。本发明避免将光伏场站视为整体对象及不适用于3kHz以上高频段而造成的分析误差,避免依赖人工遍历大量运行方式造成的效率偏低问题,能够更加准确高效地分析复杂运行方式下大型光伏场站站内的高频振荡风险。
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公开(公告)号:CN117134428A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311116161.2
申请日:2023-08-31
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/46 , H02J3/40 , H02J3/18 , H02P9/00 , H02P101/15
Abstract: 本发明公开了双馈风机接入电力系统的送端暂态稳定的分析方法及装置,涉及电网控制技术领域,方法包括:在双馈风机的接入点并联一个静止无功补偿器,构建双馈风机接入电力系统的等值阻抗模型;根据双馈风机接入电力系统的接入方式、接入容量、接入位置以及静止无功补偿器的容量,确定等值阻抗模型的参数;根据等值阻抗模型的参数计算电力系统的自阻抗和互阻抗,并确定出自阻抗和互阻抗对应的阻抗角的余角和在故障运行状态下的自阻抗和互阻抗对应的阻抗角的余角;将自阻抗、互阻抗和余角代入同步发电机的功率特性方程,得出同步发电机的功角特性曲线;利用等面积定则法对功角特性曲线进行分析,得出双馈风机接入对电力系统送端暂态稳定的分析结果。
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公开(公告)号:CN117094223A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311062823.2
申请日:2023-08-22
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 四川大学
IPC: G06F30/27 , H02J3/00 , G06N3/126 , G06N3/006 , G06F119/06 , G06F113/04 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种考虑解列清晰度的网架结构优化策略,包括:对系统所有节点进行线性化,构造系统节点相关度矩阵;考虑系统中发电机的惯性因素,结合所述相关度矩阵,构造反映系统解列清晰度的指标;基于遗传算法,搭建网架结构优化的单目标优化模型;以所述解列清晰度的指标为目标函数,在优化模型的约束条件下,利用遗传算法进行网架结构优化,得到解列最清晰的网架结构。本发明优化策略在相关度矩阵的基础上,考虑了发电机组惯性对系统分群的影响,反映了区域内部的紧密程度以及不同区域之间的区分度,解列清晰度值越大,网架解列越清晰,并利用遗传算法对网架结构进行优化,使优化后的系统分群更清晰、解列也更清晰。
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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:CN112039089B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010903605.7
申请日:2020-09-01
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种变速恒频抽蓄机组快速功率控制及频率振荡抑制方法,针对全功率变速恒频抽水蓄能机组发电运行工况,提出一种变频器调节机组功率,调速系统调节频率的快速功率控制方法,同时针对该控制模式下机组频率振荡问题,提出相应的频率振荡抑制方法。该方法的核心思想在于,利用变频器的毫秒级控制能力,实现机组功率的快速控制;在机组功率调节暂态过程中通过调速器参数优化整定,同时配合调速器附加控制和变频器附加控制抑制机组频率振荡。本发明为全功率变速恒频抽蓄机组快速功率调节和频率振荡抑制提供了技术手段。
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