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公开(公告)号:CN109256767B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201811102132.X
申请日:2018-09-20
Applicant: 国网江苏电力设计咨询有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 针对安装于并联线路的IPFC的建模及迭代过程,其建模方法通过在安装IPFC的并联线路1、2以及并联线路3、4中增加虚拟母线j1、j2、k1、k2,使用功率注入法进行建模,将IPFC等效为节点注入功率并注入到虚拟母线j1、j2、k1、k2与实际母线i,再与网络方程交替求解,求得含IPFC的网络方程的潮流解。本发明与传统IPFC功率注入法建模的区别在于,传统IPFC功率注入建模方法不增加虚拟母线j1、j2、k1、k2,直接将IPFC等效的注入功率注入到IPFC所在线路两端的母线i、j、k,这样将无法正确反映IPFC所在并联线路控制目标不一样时并联的每回线路的潮流。本发明可以克服传统IPFC功率注入法建模存在的上述局限,提高了含IPFC电力系统潮流计算的准确性和IPFC控制方式的灵活性。
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公开(公告)号:CN112787351B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110016926.X
申请日:2021-01-07
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 东南大学
Abstract: 本发明公开一种多回直流系统低压限流环节的协调控制方法,涉及电力系统控制技术领域,该方法首先综合考虑有功功率和无功功率两方面因素,评估各回直流系统对交直流混联电网的影响程度;其次计算各回直流系统换流站之间的无功电压灵敏度;最后基于上述计算结果确定低压限流环节协调控制方法的控制策略及相关参数,本发明考虑了多回直流系统之间的无功交互影响,能有效减小因无功交互而发生换相失败的风险,从而促进多回直流系统协调恢复。
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公开(公告)号:CN108110789A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711306569.0
申请日:2017-12-11
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 , 东南大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种间歇性可再生能源分层分区并网规划方法,能够同时对多个间歇性可再生能源的分层分区接入点、电网的线路扩建方案,以及有功功率的外送容量进行优化规划;规划过程中,基于不同有功功率外送容量值分别求取接入点和线路最优方案,依据这些最优方案,通过生产模拟对生产成本、可靠性、电力外送收益指标进行评价,基于建设成本和上述评价指标,通过TOPSIS法实现有功功率外送容量、间歇性可再生能源接入点,以及电网线路扩建方案的最优方案决策。
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公开(公告)号:CN112924784A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110117455.1
申请日:2021-01-28
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及电力系统安全稳定分析与控制,针对直流输电系统换相失败的电压判据准确性不足的问题,提出了一种直流输电系统换相失败的判别方法、系统、诊断装置。获取交流系统故障后的表征直流输电系统稳定状态的临界电压VH,以及表征直流输电系统不稳定状态的临界电压VL;将VH与VL形成的电压区间作为换相失败的电压风险带,进行对直流输电系统换相失败的判别,当交流电压高于VH则直流输电系统不会发生换相失败,当交流电压低于VL则直流输电系统必定发生换相失败,当交流电压落在风险带内则表明直流输电系统的换相失败风险较高;与现有方法相比所提方法能更加准确地依据交流电压状态判断直流输电系统的换相失败情况。
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公开(公告)号:CN112787351A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110016926.X
申请日:2021-01-07
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 东南大学
Abstract: 本发明公开一种多回直流系统低压限流环节的协调控制方法,涉及电力系统控制技术领域,该方法首先综合考虑有功功率和无功功率两方面因素,评估各回直流系统对交直流混联电网的影响程度;其次计算各回直流系统换流站之间的无功电压灵敏度;最后基于上述计算结果确定低压限流环节协调控制方法的控制策略及相关参数,本发明考虑了多回直流系统之间的无功交互影响,能有效减小因无功交互而发生换相失败的风险,从而促进多回直流系统协调恢复。
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公开(公告)号:CN108110789B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201711306569.0
申请日:2017-12-11
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 , 东南大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种间歇性可再生能源分层分区并网规划方法,能够同时对多个间歇性可再生能源的分层分区接入点、电网的线路扩建方案,以及有功功率的外送容量进行优化规划;规划过程中,基于不同有功功率外送容量值分别求取接入点和线路最优方案,依据这些最优方案,通过生产模拟对生产成本、可靠性、电力外送收益指标进行评价,基于建设成本和上述评价指标,通过TOPSIS法实现有功功率外送容量、间歇性可再生能源接入点,以及电网线路扩建方案的最优方案决策。
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公开(公告)号:CN107147124B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710575197.5
申请日:2017-07-14
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明公开了一种UPFC接入系统的方法,将并联换流器通过并联耦合变压器Tsh与节点k相连,节点k通过变电站变压器T进行升压,接入到串联侧线路母线上,第一串联换流器通过第一串联耦合变压器Tse1连接在第一回线路i1j1上,第二串联换流器通过第二串联耦合变压器Tse2连接在第二回线路i2j2上,第一串联换流器和第二串联换流器均连接直流电容C1两端,且第一串联换流器和第二串联换流器均耦合连接并联换流器。本发明还公开了UPFC五节点功率注入模型及潮流计算方法。本发明可以对串联侧两回输电线路分开实现潮流控制,实现N‑1故障下单回线路的断面潮流控制,并且该模型并联侧接入低压侧,提高了接入节点电压水平,能够体现并联侧节点及其后续线路的影响。
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公开(公告)号:CN109256767A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811102132.X
申请日:2018-09-20
Applicant: 国网江苏电力设计咨询有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 针对安装于并联线路的IPFC的建模及迭代过程,其建模方法通过在安装IPFC的并联线路1、2以及并联线路3、4中增加虚拟母线j1、j2、k1、k2,使用功率注入法进行建模,将IPFC等效为节点注入功率并注入到虚拟母线j1、j2、k1、k2与实际母线i,再与网络方程交替求解,求得含IPFC的网络方程的潮流解。本发明与传统IPFC功率注入法建模的区别在于,传统IPFC功率注入建模方法不增加虚拟母线j1、j2、k1、k2,直接将IPFC等效的注入功率注入到IPFC所在线路两端的母线i、j、k,这样将无法正确反映IPFC所在并联线路控制目标不一样时并联的每回线路的潮流。本发明可以克服传统IPFC功率注入法建模存在的上述局限,提高了含IPFC电力系统潮流计算的准确性和IPFC控制方式的灵活性。
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公开(公告)号:CN119474935A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411283341.4
申请日:2024-09-13
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: G06F18/2321 , G06F18/24
Abstract: 本发明涉及一种基于气象因素的多新能源电场联合出力场景生成方法,该方法计算风电场和光伏电厂历史出力误差;将历史出力误差划分若干误差样本集合;分别计算每个误差样本集合内的风电出力与光伏出力的误差概率密度函数与分布函数;并将出力误差概率分布联合起来,形成整体联合概率分布的密度函数;对未来风电场以及光伏电场预测出力划分区间,对不同区间对应的函数进行逆变换抽样,得到若干条出力误差时序曲线;然后聚类得到典型的出力误差时序曲线,将其和预测出力时序曲线叠加可得到典型场景;该方法兼顾气象因素和出力误差,旨在有效地预测未来多新能源电场的出力情况,提高对高不确定性新能源出力的消纳能力。
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公开(公告)号:CN114362143B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202111478814.2
申请日:2021-12-06
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
Inventor: 许偲轩 , 李辰 , 王荃荃 , 赵菲菲 , 祁万春 , 张文嘉 , 刘柏良 , 蔡晖 , 刘国静 , 程锦闽 , 万鹭 , 彭竹弈 , 韩杏宁 , 孙文涛 , 黄成辰 , 谢珍建 , 韩俊 , 蔡超 , 鲁宗相 , 乔颖 , 李海波 , 江坷滕 , 王睿喆 , 蒋宗南
Abstract: 本发明涉及海上风电站优化求解领域,提供一种海上风电场集电系统拓扑优化求解算法,S1:统计待测海上风电场集电系统的各项电力设备的运行参数和目标区域的电价,其中电力设备包括风力发电机组、集电海底电缆、配电装置和海上升压站,运行参数包括待测海上风电场集电系统的容量、坐标和各个拓扑结构下设备的出力值,通过路上升压站将电量发送目标区域;S2:将S1中各个拓扑结构下的设备出力值和风电场的容量、坐标作为优化模型的输入,训练后的优化模型输出优化后的待测海上风电场的拓扑结构;S3:确定目标区域的新电价是否是S1中电价的差值,若不满足,继续优化S2中优化后的拓扑结构,直至待测海上风电场的净收益符合设定阈值。
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