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公开(公告)号:CN117175784A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311004135.0
申请日:2023-08-10
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本发明提供一种电网惯量模拟的弹性控制方法、装置、系统及存储介质。该方法包括:实时获取并存储电网的频率变化率和频率偏移量,并实时检测电网是否遭受拒绝服务攻击;当检测到电网遭受拒绝服务攻击时,基于历史时刻的历史频率变化率和历史频率偏移量,对电网的当前频率变化率和当前频率偏移量进行预测,得到频率变化率预测值和频率偏移量预测值;根据频率变化率预测值和频率偏移量预测值,对处于拒绝服务攻击下的电网进行惯量模拟控制。本发明能够在电网遭受拒绝服务攻击时,对惯量模拟控制所需的频率变化率和频率偏移量进行预测,有效进行系统频率调节,避免了惯量模拟功能的失效,具有良好的抵御系统扰动和通信攻击的能力。
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公开(公告)号:CN117031126A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310792503.6
申请日:2023-06-30
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G01R27/08
摘要: 本申请适用于电网技术领域,提供了电网阻抗测量方法、装置及终端设备。该电网阻抗测量方法包括:在电网基波的预设位置上分别注入第一扰动电流和第二扰动电流,第一扰动电流和第二扰动电流的相位相同或相位互补;采样注入第一扰动电流时电网公共连接点PCC点的第一电压信号和第一电流信号,采样注入第二扰动电流时PCC点的第二电压信号和第二电流信号;根据第一电压信号和第一电流信号以及第二电压信号和第二电流信号,确定待计算的电压信号和电流信号;根据待计算的电压信号和电流信号确定电网阻抗。本申请在降低基波信号泄露影响的同时,能够提高扰动信号在DFT分析中的占比,降低由于电网频率波动带来的电网阻抗测量误差。
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公开(公告)号:CN116402160A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310361482.2
申请日:2023-04-06
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本发明提供一种配电网电压预测模型的训练方法及配电网电压的预测方法,该方法包括:获取训练集;基于训练集对预设机器学习模型进行训练,得到第一机器学习模型;当训练集的样本数据质量不满足第一预设要求或第一机器学习模型的第一预测结果不满足第二预设要求时,基于训练集的概率密度函数对训练集进行数据修正和数据重组处理,得到重组训练集;将重组训练集作为新的训练集,重新执行基于训练集得到第一机器学习模型的步骤及后续步骤,直到样本数据质量满足第一预设要求且第一预测结果满足第二预设要求时,将第一机器学习模型作为目标配电网电压预测模型。本发明能够训练得到高精度配电网电压预测模型,从而实现配电网中各节点的电压的精准预测。
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公开(公告)号:CN112881822B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202110018781.7
申请日:2021-01-07
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 一种风电场电压控制功能的检测方法及设备,将电压控制系统采集的并网点二次电压信号断开,连接到电压扰动发生装置,数据记录分析仪同时记录并网点电压、并网点电流和电压扰动发生装置产生的电压信号,通过电压扰动发生装置模拟风电场并网点电压波动至电压控制死区之外,通过数据记录分析仪分析并网点无功变化情况,利用无功功率变化与电压变化对应情况,计算电压控制响应时间、控制精度,验证风电场无功电压控制功能,保证风电场并网点稳定运行;解决了开展风电场电压控制功能检测会造成风电场损失电量,影响经济效益,损坏风电机组的问题。
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公开(公告)号:CN116031956A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211720544.6
申请日:2022-12-30
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本发明适用于电网优化技术领域,提供了一种考虑线损优化调度的分布式协同控制方法及装置,该方法包括:获取微电网的参数,根据参数建立考虑线损的优化模型;根据优化模型求解微电网的最优性条件;根据最优性条件对微电网中的分布式电源进行频率调节;基于微电网当前的通信情况,确定微电网的稳定性条件。本发明考虑线路损耗和通信延迟,能够实现微电网的最优调度。
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公开(公告)号:CN113315166B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110584360.0
申请日:2021-05-27
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本发明实施例涉及虚拟同步机控制领域,公开了一种多虚拟同步机惯量配置方法、装置和终端设备。上述多虚拟同步机惯量配置方法包括:建立多虚拟同步机的最小成本模型;根据多虚拟同步机的最小成本模型,计算多虚拟同步机的最优输出功率;基于最优输出功率和改进分段下垂控制器,以H2与H∞范数为参数,配置多虚拟同步机的虚拟惯量,使得多虚拟同步机基于虚拟惯量调整输出功率。本发明实施例利用改进分段下垂控制解决电网中多虚拟同步机在负荷波动时频率振荡,功率分配精确度低和系统环流较大问题,有效提高了系统的响应速度和稳定性,增强了多虚拟同步机系统抗扰动能力。
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公开(公告)号:CN115659220A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211310634.8
申请日:2022-10-25
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G06F18/24 , G06F18/214 , G06N3/0499 , G06N3/08
摘要: 本发明提供SSCI的振荡类型的识别方法、模型训练方法及设备,该方法包括:获取待识别的三相电流PUM数据;对三相电流PUM数据进行特征提取,得到三相电流PUM数据的特征值,其中,特征值包括三相电流的振荡正频谱的正序特征值和负序特征值,以及振荡负频谱的正序特征值和负序特征值;将特征值输入到预先训练的振荡类型识别模型中,得到待识别的三相电流的振荡类型;其中,振荡类型识别模型为预先构建的极限学习机,预先构建的极限学习机包括输入层、隐藏层和输出层。本发明可以准确地识别振荡类型。
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公开(公告)号:CN115508619A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211071345.7
申请日:2022-08-31
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本申请适用于阻抗测量技术领域,提供了一种逆变器阻抗测量方法、装置、终端设备及存储介质。该方法包括:获取为逆变器注入第一扰动频率的扰动电压时的扰动电压频域信号和响应电流频域信号;获取为逆变器注入第二扰动频率的扰动电压时的扰动电压频域信号和响应电流频域信号;根据上述扰动电压频域信号和响应电流频域信号确定第一扰动电压信号和第一响应电流信号,以及第二扰动电压信号和第二响应电流信号;根据上述扰动电压信号和响应电流信号确定第一扰动频率的第一阻抗,以及第二扰动频率的第二阻抗;根据第一阻抗和第二阻抗确定预设频率的阻抗。本申请能够提高对逆变器阻抗测量的精度,进而提高后续对逆变器的动态特性分析的准确性。
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公开(公告)号:CN115483702A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211019195.5
申请日:2022-08-24
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02M3/156 , H02M7/5387 , H02M1/12
摘要: 本申请适用于新能源发电技术领域,提供了一种光伏逆变器和电网电压主动支撑装置,该光伏逆变器包括:依次连接的Boost型DC/DC变换器、逆变器和滤波器;Boost型DC/DC变换器的另一端用于与光伏阵列连接,滤波器的另一端用于与电网和负载连接;Boost型DC/DC变换器用于按照预设功率控制光伏阵列输出的光伏输出功率进行输出;逆变器用于将光伏阵列产生的直流电压逆变成交流电压,并使逆变器中的直流侧电压保持稳定;滤波器用于滤除逆变器输出的交流电压中的杂波,稳定送到电网和负载的交流电压。本申请可以在电网电压出现波动时,实现对电网电压更稳定的主动支撑。
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公开(公告)号:CN114389365A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210089571.1
申请日:2022-01-25
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网河北能源技术服务有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明适用于电力系统调频技术领域,提供了一种新能源场站频率高速响应控制方法、装置及终端设备,该方法包括:利用电力系统节点瞬时频率及相量测量单元提供的相角监测数据,计算节点频率越限并设定为启动频率响应判别条件,基于场站节点与扰动节点电气距离及相角,推导调频功率,配置响应策略表,新能源场站端构建可靠、低延时的网络切片装置控制发电单元进行有功输出。本发明利用电力现有的高速光纤通信网络及末端网络切片装置,利用监测数据快速计算触发条件及调节量,无需对现有电力监测通信及新能源场站进行大量改造,省去复杂的通信环节及控制设备,显著提高高比例新能源电力系统的频率响应速度,可靠性高,易于实现,工程应用价值高。
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