-
公开(公告)号:CN111725804A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010522985.X
申请日:2020-06-10
Applicant: 国网新疆电力有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种综合负荷模型参数辨识方法和计算机可读存储介质根据对负荷模型设定的待辨识参数区间,对待辨识参数随机生成头鲸初始位置;若迭代次数未达到预设的最大迭代次数,则随机生成选择概率,根据生成的选择概率与预先设定的选择概率阈值,更新头鲸当前位置,其中第一次迭代头鲸当前位置为头鲸初始位置;迭代次数增加一次;循环直至迭代次数达到预设的最大迭代次数,根据最终的头鲸当前位置获得负荷模型参数辨识结果。本发明针对负荷结构复杂、待辨识参数多的特点,将鲸鱼优化算法引入电力系统参数辨识领域,利用该算法具有全局、局部交替寻优,不易陷入局部最优的特点,使本方法更为有效地辨识出综合负荷模型的参数。
-
公开(公告)号:CN111725804B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010522985.X
申请日:2020-06-10
Applicant: 国网新疆电力有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种综合负荷模型参数辨识方法和计算机可读存储介质根据对负荷模型设定的待辨识参数区间,对待辨识参数随机生成头鲸初始位置;若迭代次数未达到预设的最大迭代次数,则随机生成选择概率,根据生成的选择概率与预先设定的选择概率阈值,更新头鲸当前位置,其中第一次迭代头鲸当前位置为头鲸初始位置;迭代次数增加一次;循环直至迭代次数达到预设的最大迭代次数,根据最终的头鲸当前位置获得负荷模型参数辨识结果。本发明针对负荷结构复杂、待辨识参数多的特点,将鲸鱼优化算法引入电力系统参数辨识领域,利用该算法具有全局、局部交替寻优,不易陷入局部最优的特点,使本方法更为有效地辨识出综合负荷模型的参数。
-
公开(公告)号:CN111695781A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010423644.7
申请日:2020-05-19
Applicant: 国网新疆电力有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种链式电网超高压主变分接头挡位选择的方法,分析链式电网超高压变电站主变分接头挡位选择的评价指标;采用多种评价方法计算各评价指标的权重,并采用矩估计理论将多种评价方法计算得到的各评价指标的权重进行最优组合,得到综合评价指标权重;计算各超高压变电站主变分接头位置组合下电网运行的综合指标评价结果,对各综合指标评价结果进行排序,选出最佳的超高压主变分接头挡位。本发明可根据综合指标评价排序结果选择最佳的主变分接头位置,对链式电网超高压主变分接头位置的选择具有重要参考价值。
-
公开(公告)号:CN116111606A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211559495.2
申请日:2022-12-07
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国网新疆电力有限公司 , 新疆大学
Abstract: 本发明涉及新能源发电技术领域,是一种虚拟同步补偿器与风电场电压源型协同控制系统及方法,其通过控制风机能量流经虚拟同步补偿器,再由虚拟同步补偿器控制电网功率输入,实现整个新能源场站和虚拟同步补偿器整体对外表现为电压源特性,使得POC电压可控。本发明可以实现整个新能源场站表现出电压源特性,解决了“双高”系统电压源缺失性问题;还能够很好地解决“双高”系统惯量和阻尼不足,应对突发性频率事件能力不够的问题;有助于提升新能源电站站内和站外系统交互稳定性,保证虚拟同步补偿器安全运行的前提下,整个新能源场站表现出电压源特性的同时为对新能源电场提供阻尼支撑作用。
-
公开(公告)号:CN119787403A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411951944.7
申请日:2024-12-27
Applicant: 国网新疆电力有限公司 , 合肥工业大学
Abstract: 本发明提供一种强电网适应性双馈发电机变流电路及控制方法,属于双馈风力发电机组变流控制技术领域,包括电网接入单元(1)、双馈发电机(2)、并网变流器、转子主变流器(5)、转子辅助变流器(6)、定子辅助变流器(7)、储能单元(8)、第一电容(9)、第二电容(10);双馈发电机(2)包括双馈发电机转子(21)、双馈发电机定子(22),双馈发电机转子(21)包含三相绕组,并且每相绕组的两个端部均引出,形成两组三相接线端子,双馈发电机定子(22)包含两套三相绕组,两套绕组无电气链接,无磁耦合。通过转子辅助变流器同时兼顾储能单元接入和提升对双馈发电机暂态控制能力的双重功能,实现了双馈风电机组电网支撑和自身电网适应性的统一,在无需DC/DC变换器的情况下,实现了储能单元的直接集成,降低了变流器系统成本和制造复杂性,提升了变流系统的运行效率。
-
公开(公告)号:CN119253722A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411044296.7
申请日:2024-07-31
Applicant: 国网新疆电力有限公司 , 北京信息科技大学
Inventor: 亢朋朋 , 杨桂兴 , 翟文辉 , 田晓煜 , 孙谊媊 , 常喜强 , 樊国伟 , 刘德福 , 宋朋飞 , 黄兆浩 , 郭家豪 , 邓小宇 , 张艳丽 , 李飞 , 肖毅 , 黄飞 , 范新桥 , 董伟杰
Abstract: 本发明公开了考虑功角稳定与暂态过电压的新能源控制参数优化方法,涉及电力系统运行优化技术领域,包括收集历史数据,并进行潮流计算和静态、暂态稳定计算获得计算数据;根据计算数据构建考虑系统功角稳定和暂态过电压的新能源控制参数优化模型;根据优化模型采用基于电子运动规律的原子轨道搜索算法求解优化模型,计算最优新能源控制参数。本发明综合考虑了暂态过电压和系统功角稳定,提供了一种基于功角稳定与暂态过电压的新能源控制参数优化模型,结合原子轨道搜索算法求解目标优化模型,得出最优风电控制参数,为系统安全稳定运行提供有力保障。
-
公开(公告)号:CN112636366B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202011398967.1
申请日:2020-12-01
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明为高比例风电独立电力系统的频率稳定控制提供了一种数据驱动的动态优化控制方法,使得风电场在参与系统调频的同时内部暂态过程得到稳定和优化。本发明通过构建初始数据集、在线动态建模及集中风场控制建模,根据风机在线动态建模结果对风场频率优化控制。本发明通过对风机运行过程产生的历史数据进行拟合,得到风机的在线等值动态模型,具有纯数据驱动的特征,因此可以适应不同制造商的风机在不同工况下的运行控制,同时算法具有纯线性的形式,求解过程简单,计算负担小,无需求解复杂的非线性优化控制问题,满足实时运行需求,能够兼顾动态响应精度和速度的平衡。
-
公开(公告)号:CN110994587B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201911031038.4
申请日:2019-10-28
Applicant: 国网新疆电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Abstract: 本发明提出一种电网日前发电计划的安全校核方法,属于电网调度技术领域。该方法首先获取日前每个时刻的交流潮流解,获取日前每个时刻的断面的总有功出力集合和断面总有功出力上限集合;对日前每个时刻的断面判定是否有功出力越上限,对存在越限的断面通过减少该时刻有效机组的有功出力消除越限;然后为保证电网的发电和负荷的总平衡,选取合适机组增加有功出力与总有功出力减少量保持一致。本发明通过对日前发电计划进行校核和调整,来解决输送断面越限问题,保证电网安全运行。
-
公开(公告)号:CN114914954A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210607358.5
申请日:2022-05-31
Applicant: 国网新疆电力有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明提供一种独立储能电站参与二次调频的容量配置方法及系统,属于电网调频领域,容量配置方法包括:获取电力系统中典型日的区域控制偏差信号;将区域控制偏差信号分解为N个本征模函数以及余波;获取电力系统中参与调频的发电机组的最大调节速率之和;根据N个本征模函数、余波及最大调节速率之和,确定目标累加信号;进一步确定独立储能约束条件;基于独立储能约束条件,根据目标累加信号、独立储能电站的出力及初始荷电状态,以独立储能电站的能量容量最小为目标,确定独立储能电站参与二次调频的额定功率及能量容量。结合常规机组的调节能力,提高了电力系统的调频效果,进而提高了电力系统的稳定性。
-
公开(公告)号:CN110690724B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201911038634.5
申请日:2019-10-29
Applicant: 国网新疆电力有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本公开提供了一种考虑MMC内部动态约束的换流站安全稳定控制方法及方法,实时检测系统中桥臂电流最大值、电容电压波动最大值及调制信号最大值,确定桥臂电流最大限值、电容电压波动最大限值以及调制比最大限值和最小限值;计算各检测最大值和相应的限值之间的差值,根据差值进行PI控制和限幅后得到相应的修正量;将得到的修正量经最大值选取元件后得到的值作为系统进行功率调整的距离比例,基于距离比例、设定功率点以及基准功率点,进行功率调整计算,最终得到调整后的实际功率点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-