一种多直流输电馈出电力系统稳态频率控制方法

    公开(公告)号:CN106961109B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710278269.X

    申请日:2017-04-25

    Inventor: 滕予非 张纯 胡益

    CPC classification number: Y02E60/60

    Abstract: 本发明公开了一种多直流输电馈出电力系统稳态频率控制方法包括:获得各种相关参数;基于获得的参数分别形成送端电网和受端电网的节点导纳矩阵;步骤3:获取扰动发生前相关信息;步骤4:获取扰动发生后相关信息;步骤5:建立多直流输电馈出电力系统稳态频率控制方法的等式约束条件;步骤6:建立多直流输电馈出电力系统稳态频率控制方法的不等式约束条件;步骤7:建立多直流输电馈出电力系统稳态频率控制方法的最小化目标函数;步骤8:得到多直流输电馈出电力系统稳态频率控制方法的优化结果,实现了多直流间的优化协调控制的技术效果。

    一种基于高压直流输电无功控制的过电压抑制方法

    公开(公告)号:CN107732892B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201711117680.5

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于高压直流输电无功控制的过电压抑制方法,包括:步骤1,设定直流输电逆变侧采用预测型定熄弧角控制,整流侧采用定电流控制,根据直流输电系统控制原理,得到线性化控制方程;步骤2,根据多直流馈出近区电网的运行方式,利用P‑Q分解法得到直流近区的无功潮流修正方程,从而得到直流近区潮流线性化方程;步骤3,得到系统状态方程;步骤4,得到PI状态调节器。本发明提出了增加近区直流逆变侧关断角γ进行过电压抑制的方法,该方法在交流电网电压严重升高期间,通过控制逆变侧关断角γ和直流电流指令值,在保持近区健全直流输电系统功率恒定的基础上,短时提升换流器消耗的无功功率,抑制送端弱交流电网过电压的产生。

    一种基于反行波的高压直流输电线路区内外故障识别方法

    公开(公告)号:CN105548819B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610095225.9

    申请日:2016-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于反行波的高压直流输电线路区内外故障识别方法,包括以下步骤:(a)安装在直流输电系统整流站和逆变站线路侧的电压、电流互感器分别采集正极和负极线路两端的电压、电流;(b)计算正极线路和负极线路两端的电压突变量和电流突变量;(c)将得到的每一极线路的电压突变量和电流突变量转换成相应的线模电压分量和线模电流分量;(d)利用线模电压分量和线模电流计算出直流线路两端的电压反行波,并在特定的时间内对反行波幅值进行积分;(e)计算直流线路整流侧与逆变侧反行波幅值积分结果的比值,根据比值判断故障。本发明能够快速准确识别区内、外故障,在线路末端高阻故障和噪声干扰下也能正确动作,可靠性和灵敏性高。

    一种多直流输电馈出电力系统稳态频率控制方法

    公开(公告)号:CN106961109A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710278269.X

    申请日:2017-04-25

    Inventor: 滕予非 张纯 胡益

    CPC classification number: Y02E60/60 H02J3/08 H02J3/36

    Abstract: 本发明公开了一种多直流输电馈出电力系统稳态频率控制方法包括:获得各种相关参数;基于获得的参数分别形成送端电网和受端电网的节点导纳矩阵;步骤3:获取扰动发生前相关信息;步骤4:获取扰动发生后相关信息;步骤5:建立多直流输电馈出电力系统稳态频率控制方法的等式约束条件;步骤6:建立多直流输电馈出电力系统稳态频率控制方法的不等式约束条件;步骤7:建立多直流输电馈出电力系统稳态频率控制方法的最小化目标函数;步骤8:得到多直流输电馈出电力系统稳态频率控制方法的优化结果,实现了多直流间的优化协调控制的技术效果。

    接地极引线过电压幅值及振荡频率的估算方法及系统

    公开(公告)号:CN106972522A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710321705.7

    申请日:2017-05-09

    CPC classification number: Y02E60/60 H02J3/36 G01R31/086 G01R31/088

    Abstract: 本发明公开了一种接地极引线过电压幅值及振荡频率的估算方法及系统,包括:获得极线参数和极母线平波电抗器参数;基于获得的极线参数和极母线平波电抗器参数求得故障后极线等效电感及电阻值;基于获得的故障后极线等效电感及电阻值参数,生成传递函数G(s);基于传递函数G(s),生成特高压直流单极故障引发接地极引线电压响应传递函数V(s):获得传递函数V(s)冲击响应的时域曲线v(t);基于曲线v(t),一方面获得特高压直流单极故障引发接地极引线过电压幅值Vpeak,另一方面获得v(t)曲线的主导振荡频率,并据此得到电压曲线的振荡频率f;实现了同时对特高压直流单极故障引发送端接地极引线过电压的幅值及振荡频率进行估算的技术效果。

    基于测量波阻抗的高压直流输电线路区内外故障识别方法

    公开(公告)号:CN106646140A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710056168.8

    申请日:2017-01-25

    CPC classification number: G01R31/085 G01R27/08 G01R31/088

    Abstract: 本发明公开了一种基于测量波阻抗的高压直流输电线路区内外故障识别方法,包括以下步骤:分别采集直流输电系统整流站正极线路和负极线路、逆变站正极线路和负极线路两端的电压和电流;根据以上结果分别计算正极线路和负极线路两端的电压突变量和电流突变量;将每一级线路的电压突变量和电流突变量转换为相应的线模电压分量和线模电流分量;将以上的结果进行离散S变换,得到相应的某一频率的电压分量和电流分量随时间变化的分布;提取初始电压行波和电流行波的幅值,计算直流线路两端的测量波阻抗值;将逆变站计算得到的测量波阻抗值传递至整流站;根据直流线路整流站与逆变站测量波阻抗差值对内外故障进行识别,其可可靠、快速地识别区内外故障。

    一种基于反行波的高压直流输电线路区内外故障识别方法

    公开(公告)号:CN105548819A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610095225.9

    申请日:2016-02-19

    CPC classification number: G01R31/085

    Abstract: 本发明公开了一种基于反行波的高压直流输电线路区内外故障识别方法,包括以下步骤:(a)安装在直流输电系统整流站和逆变站线路侧的电压、电流互感器分别采集正极和负极线路两端的电压、电流;(b)计算正极线路和负极线路两端的电压突变量和电流突变量;(c)将得到的每一极线路的电压突变量和电流突变量转换成相应的线模电压分量和线模电流分量;(d)利用线模电压分量和线模电流计算出直流线路两端的电压反行波,并在特定的时间内对反行波幅值进行积分;(e)计算直流线路整流侧与逆变侧反行波幅值积分结果的比值,根据比值判断故障。本发明能够快速准确识别区内、外故障,在线路末端高阻故障和噪声干扰下也能正确动作,可靠性和灵敏性高。

    基于测量波阻抗的高压直流输电线路区内外故障识别方法

    公开(公告)号:CN106646140B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201710056168.8

    申请日:2017-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于测量波阻抗的高压直流输电线路区内外故障识别方法,包括以下步骤:分别采集直流输电系统整流站正极线路和负极线路、逆变站正极线路和负极线路两端的电压和电流;根据以上结果分别计算正极线路和负极线路两端的电压突变量和电流突变量;将每一级线路的电压突变量和电流突变量转换为相应的线模电压分量和线模电流分量;将以上的结果进行离散S变换,得到相应的某一频率的电压分量和电流分量随时间变化的分布;提取初始电压行波和电流行波的幅值,计算直流线路两端的测量波阻抗值;将逆变站计算得到的测量波阻抗值传递至整流站;根据直流线路整流站与逆变站测量波阻抗差值对内外故障进行识别,其可可靠、快速地识别区内外故障。

    一种高压直流输电互联区域的惯性支撑方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN118017578B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202410176228.X

    申请日:2024-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电互联区域的惯性支撑方法、系统及介质,涉及电力系统稳定与控制技术领域;在高压直流输电定电流控制环节中增加考虑送受端电网频率的惯性支撑环节,其包含送端电网惯性功率计算、受端电网惯性功率计算和惯性功率转直流电流,通过送受端频率变化来调节直流输送的功率,模拟同步发电机的惯性响应,实现高压直流输电互联区域的惯性相互支撑。本方案不引入频率的微分项,因此不会在高压直流输电控制系统中引入频率的高频噪声,有效避免了传统惯性支撑引入频率微分项后导致直流输电功率和交流频率振荡的风险,提高了系统运行的稳定性;为高压直流输电互联区域的惯性支撑的设计和优化运行提供有效参考。

Patent Agency Ranking