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公开(公告)号:CN106300392B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201610921621.2
申请日:2016-10-21
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 辽宁荣信兴业电力技术有限公司
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E40/30 , Y02E40/74 , Y02E60/7853 , Y04S10/22 , Y04S40/126
摘要: 本发明涉及一种风电场次同步振荡抑制器多机协调控制方法,系统包括:综合监控装置和分布在区域内各个风电场的次同步振荡抑制器。抑制器采集各个监测点的电压、电流数据并经过AD数据采集校正环节、信号滤波环节、次同步振荡频率辨识环节将处理后的数据及抑制器的设备信息通过无线网络传输给综合监控装置,综合监控装置基于接收的信息经过综合数据分析环节确定最佳的次同步振荡抑制方案,再经过自适应控制环节根据确定的次同步振荡频率和抑制方案匹配合适的控制参数,并通过无线网络将控制命令及控制参数信号发送给各个次同步振荡抑制器以启动次同步振荡抑制模式,各个抑制器利用自身的控制器在进行电压及无功功率控制的同时实现次同步振荡抑制作用。
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公开(公告)号:CN106451496B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201610921623.1
申请日:2016-10-21
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 辽宁荣信兴业电力技术有限公司
摘要: 一种大型风力发电系统电网电压低频振荡的快速抑制方法,该方法对电网电压低频振荡分量进行了检测和提取,并将交流的低频振荡分量通过控制算法转化为了直流量,在直流坐标系下对电网电压低频振荡进行了闭环控制,实现对电网电压低频振荡的完全抑制。
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公开(公告)号:CN106526359B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201610921610.4
申请日:2016-10-21
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 辽宁荣信兴业电力技术有限公司
CPC分类号: Y02E40/16
摘要: 一种基于Prony算法和病态数据分析的电网低频振荡在线检测算法,首先,将预处理得到的信号输入6~20点的缓存窗口,之后计算最小二乘法矩阵系数,将得到的矩阵特征值进行比较,根据特征值之间的关系判断矩阵是否为病态矩阵,如果为病态矩阵则滤除此组数据,否则采用最小二乘法求矩阵继续求解广义解,最后根据广义解求得低频振荡信号的参数;可以实时准确估计电网低频振荡的幅值、相角、衰减系数,这些参数估计出的信号可以用于线性预测和抑制低频振荡。此方法可操作性强,对信号噪声不敏感,相应速度较快,有经济和实用价值。
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公开(公告)号:CN106505586B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201610921622.7
申请日:2016-10-21
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 辽宁荣信兴业电力技术有限公司
摘要: 本发明一种大功率低频振荡试验电源装置,可测试动态无功补偿装置及并网变流器等设备在电网存在低频振荡工况下的控制性能及低频振荡抑制功能。大功率低频振荡试验电源装置并联在电网上通过采样电网电压、整流阀侧电流、直流侧电压实现整流侧的定直流侧电压及定无功功率控制;逆变侧通过采样电源输出电压作为控制器反馈输入信号进行定交流侧电压与频率控制,同时采用电压闭环对电网低频电压进行控制从而实现电网电压低频振荡发生器功能。
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公开(公告)号:CN113852137B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111137349.6
申请日:2021-09-27
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及电力系统运行控制方法技术领域,是一种两阶段鲁棒优化的电力系统运行灵活性容量评估方法,包括构建可调鲁棒区间的调度模型,并设置可调鲁棒区间的调度模型的约束条件;再对可调鲁棒区间的调度模型进行改进,并设置相应的约束条件,最后将两个模型进行线性转化,采用CCG算法进行求解得到得到电力系统的可行域和最优解。本发明能够有效的评估所述系统运行灵活性容量,并具有下述优点:(1)经济性好:本发明能够有效降低系统运行成本,减小其调度决策的保守性,进一步提高系统调度决策的灵活性和经济性;(2)调度性能高:本发明通过弃风和切负荷来评估系统备用容量的预调度的灵活性,有效提高了系统运行调度的灵活性。
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公开(公告)号:CN116973683A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310949013.2
申请日:2023-07-28
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明提出一种风电场集电线路单相接地故障区段定位方法及系统,设计故障定位技术领域。包括采集主干线、支线上多个测点处的零序电流和电压;对零序电流和电压进行预处理,得到均方根归一化后的零序电压和零序电流的均方根值;计算各测点处的零序有功功率和零序无功功率;基于各测点处的零序有功功率和零序无功功率,使用k‑means聚类算法将多个测点聚成2个簇,分别代表故障上游和故障下游;对故障上游和故障下游相隔最近的两个测点之间的区段作为故障区段,完成对故障区段的定位。本发明采用k‑means聚类算法将集电线路故障后各区段的波形数据进行聚类,故障上下游的功率传输有明显划分,确定故障区段的位置,定位准确、高效。
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公开(公告)号:CN110212582B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN201910544425.1
申请日:2019-06-21
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种风电参与电力系统调频调压的仿真方法,属于风力发电技术领域,包括:搭建电网系统模型,包括火力发电机组、风力发电机组,火力发电机组、风力发电机组通过相应的变压器和传输线路连接负载;以及包括火力发电机组的功率调节控制器,风力发电机组的功率调节控制器;启动火力发电机组的功率调节控制器,确定风力发电机组的调频调压控制参数,在启动或者关闭风力发电机组的功率调节控制器、采用固定或者变化占比的情况下,验证风电机组的性能。本发明通过在仿真平台中搭建电网系统的模型,模拟实际风力发电机组并网的情况,通过仿真的方式得到风电机组的验证性能,既能够保证一定的验证可靠性,又不会对实际电网产生威胁。
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公开(公告)号:CN109657919B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201811385653.0
申请日:2018-11-20
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种互联电网系统运行数据处理技术领域,是一种含可再生能源发电的互联电网系统互补性指标计算方法,包括以下步骤:第一步建立互联电网系统电源时空功率曲线矩阵;第二步利用余弦定理计算互联电网系统的相关性矩阵M;第三步根据相关性矩阵M生成互联电网系统互补电源对集合;第四步计算互联电网系统的互补性指标。本发明能计算互联电网内空间上分布式各电源在特定的连续调度时段内的互补性指标,将互联电网整体的互补性进行量化,利用量化的系统互补性指标整体评估系统的可再生电源间的互补程度,从而评估互联电网不同运行模式下对电网调度资源需求的情况,快速优选出具有最大互补性的调度方案,在互联电网内最大程度消纳新能源发电。
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公开(公告)号:CN114325067A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111418378.X
申请日:2021-11-19
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R19/165 , G01R21/00 , G01R31/62
摘要: 本发明涉及变压器检测技术领域,是一种并列运行变压器间环流快速判断检测方法及检测装置,其前者包括计算并列运行的两台变压器各自中压侧的无功功率Q1和无功功率Q2;判断Q1和Q2是否均由两台变压器中压侧流向中压侧母线;响应于否,则两台并列运行电压器间存在循环电流。本发明结构合理而紧凑,使用方便,通过计算两台并列运行变压器各自中压侧的无功功率对循环电流进行检测判断,若检测出两台并列运行变压器间存在循环电流,且循环电流大于电流阈值,则由工作人员手动停止变压器的运行,避免两台并列运行变压器间出现循环电流导致变压器绕组内损耗增加的问题,保证并列运行变压器的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN110212582A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910544425.1
申请日:2019-06-21
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种风电参与电力系统调频调压的仿真方法,属于风力发电技术领域,包括:搭建电网系统模型,包括火力发电机组、风力发电机组,火力发电机组、风力发电机组通过相应的变压器和传输线路连接负载;以及包括火力发电机组的功率调节控制器,风力发电机组的功率调节控制器;启动火力发电机组的功率调节控制器,确定风力发电机组的调频调压控制参数,在启动或者关闭风力发电机组的功率调节控制器、采用固定或者变化占比的情况下,验证风电机组的性能。本发明通过在仿真平台中搭建电网系统的模型,模拟实际风力发电机组并网的情况,通过仿真的方式得到风电机组的验证性能,既能够保证一定的验证可靠性,又不会对实际电网产生威胁。
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