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公开(公告)号:CN113608033A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110830709.4
申请日:2021-07-22
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
摘要: 一种高精度宽范围的配电网电容电流测试方法,包括以下步骤:步骤1,构建配电网电容电流测试电路模型;步骤2,依次将三个频率不同但幅值相同的测试电流i1、i2、i3从电压互感器二次侧注入;步骤3,分别采集输入测试电流为i1、i2、i3时,电压互感器二次侧的电流幅值I1、I2、I3,电流相位和电流频率ω1、ω2、ω3,以及电压互感器二次侧的电压幅值U1、U2、U3和电压相位步骤4,根据阻抗幅值和相位的表达式计算不同测试电流下,测试电路对应的阻抗Z1、Z2、Z3的幅值A1、A2、A3和相位B1、B2、B3;步骤5,根据阻抗幅值和相位获取配电网对地电容C的值。本发明能够实现对配电网电容电流实时在线测量,且测量范围广、精度高。
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公开(公告)号:CN113608033B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202110830709.4
申请日:2021-07-22
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
摘要: 一种高精度宽范围的配电网电容电流测试方法,包括以下步骤:步骤1,构建配电网电容电流测试电路模型;步骤2,依次将三个频率不同但幅值相同的测试电流i1、i2、i3从电压互感器二次侧注入;步骤3,分别采集输入测试电流为i1、i2、i3时,电压互感器二次侧的电流幅值I1、I2、I3,电流相位 和电流频率ω1、ω2、ω3,以及电压互感器二次侧的电压幅值U1、U2、U3和电压相位 步骤4,根据阻抗幅值和相位的表达式计算不同测试电流下,测试电路对应的阻抗Z1、Z2、Z3的幅值A1、A2、A3和相位B1、B2、B3;步骤5,根据阻抗幅值和相位获取配电网(56)对比文件Chang-Hua Lin 等.Modeling of theParasitical Capacitance Effect in LCDPanel and Corresponding EliminationStrategy《. 2007 7th InternationalConference on Power Electronics and DriveSystems》.2008,全文.周求宽.基于三频率法的配电网电容电流测量新方法《.电测与仪表》.2017,第第54卷卷(第第54卷期),第44-49页.
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公开(公告)号:CN214895503U
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202121177135.7
申请日:2021-05-28
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: G01R19/18
摘要: 本实用新型公开一种配电网零序电容电流在线测试仪,包括在线测量机和上位机,在线测量机与上位机无线通信连接,上位机用于对在线测量机发出控制指令和显示测量数据,在线测量机包含主控制器、逆变单元、测量单元和供电单元,逆变单元、测量单元和供电单元分别与主控制器相连。供电单元用于给主控制器、逆变单元和测量单元提供电能,逆变单元把直流电压变换为需要频率的交流电压,测量单元分别采集电压信号和电流信号,经过处理后传输给主控制器并显示在上位机上。本实用新型提供的在线测试仪,可以在线检测配电网零序电容电流,为消弧线圈、接地故障保护装置、一二次融合开关等设备的参数配置提供依据,保障电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN115459252A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211148493.4
申请日:2022-09-21
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种多虚拟同步机系统的小干扰振荡抑制方法,其包括:根据多虚拟同步机系统的振荡模式,确定与振荡模式相匹配的虚拟同步机单元,并给虚拟同步机单元安装附加阻尼控制器;分别获取各虚拟同步机单元的角频率差量,将角频率差量输入附加阻尼控制器,并将附加阻尼控制器的输出与无功功率给定值相加,共同作为无功控制环节的给定输入;利用粒子群优化算法优化各附加阻尼控制器的增益系数,完成各附加阻尼控制器的设计,以抑制多虚拟同步机系统的小干扰振荡。本发明不仅有效提高多虚拟同步机系统小干扰稳定性,实现系统小干扰振荡抑制;而且所附加阻尼控制器以增益系数最小为优化目标,保证了该附加控制对系统原始功率控制影响最小。
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公开(公告)号:CN118353034A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410491513.0
申请日:2024-04-23
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明涉及光伏发电技术领域,公开了一种光伏储能系统控制方法,调频控制过程中,基于储能电池的充电、放电功率限制设置光储发电机组的虚拟阻尼系数。本发明解决了现有技术存在的电网频率稳定性低等问题。
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公开(公告)号:CN116488163A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310554469.9
申请日:2023-05-16
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种混联系统的抑制振荡方法、装置及介质,适用于新能源发电技术领域。该方法的系统动态模型由正规化程度指标函数与矩阵特征根的临界变化范围的关系确定,系统动态模型的正规化程度指标函数相对于现有的正规化程度指标函数,加入了直连矩阵,其直连矩阵反应了输入矩阵和输出矩阵的直接作用,对混联系统的响应特性影响较大,以输出的响应速度较快。同时,通过根式函数,其收敛较快,从而提高运算速度,通过得到正规程度指标函数和矩阵特征根的临界变化范围,再根据两者分别作为目标函数以及约束条件确定系统动态模型的输出参数,提高收敛效率和运算效率以实现抑制系统的振荡的效率提高。
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公开(公告)号:CN115663881A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211089802.5
申请日:2022-09-07
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种交流电网对称短路故障下电力系统的电流控制方法,其包括:当交流电网在公共输电线路发生对称短路故障时,获取故障点电压幅值标幺值以及故障发生位置;根据所述故障点电压幅值标幺值,得到所述电力系统的无功电流设置指令矩阵;根据所述无功电流设置指令矩阵、所述故障点电压幅值标幺值以及故障发生位置,得到所述电力系统的有功电流指令矩阵,即可得到多个并联连接的风电场的有功电流指令值的设置值;所述电力系统包括多个所述并联连接的风电场。本发明可显著提高交流电网对称短路故障期间含多并联风电场电力系统的暂态稳定裕度,减小系统失稳风险。
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公开(公告)号:CN116436034B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202310403481.X
申请日:2023-04-14
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种电网频率控制方法、装置及介质,适用于新能源电力系统技术领域。该方法在达到预设要求的情况下,进行电网频率控制策略,通过当前频率与可减载功率临界参数关系确定对应电网频率控制策略,其中,电网频率控制策略基于电网频率控制模型确定,包括风电机组减载控制策略和同步机切机控制策略。通过协同双馈风电机的切机与减载控制,对部分风电机组“以控代切”,与现有技术通过切除同步发电机来避免频率越限相比,本发明能够提升了控制的精确度,有效地避免了过切现象在高频切机的同时,保留部分双馈风电机组进行减载控制,共同抑制高频问题,提高了电力系统的紧急功率控制能力。
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公开(公告)号:CN115663881B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211089802.5
申请日:2022-09-07
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种交流电网对称短路故障下电力系统的电流控制方法,其包括:当交流电网在公共输电线路发生对称短路故障时,获取故障点电压幅值标幺值以及故障发生位置;根据所述故障点电压幅值标幺值,得到所述电力系统的无功电流设置指令矩阵;根据所述无功电流设置指令矩阵、所述故障点电压幅值标幺值以及故障发生位置,得到所述电力系统的有功电流指令矩阵,即可得到多个并联连接的风电场的有功电流指令值的设置值;所述电力系统包括多个所述并联连接的风电场。本发明可显著提高交流电网对称短路故障期间含多并联风电场电力系统的暂态稳定裕度,减小系统失稳风险。
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公开(公告)号:CN116436034A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310403481.X
申请日:2023-04-14
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种电网频率控制方法、装置及介质,适用于新能源电力系统技术领域。该方法在达到预设要求的情况下,进行电网频率控制策略,通过当前频率与可减载功率临界参数关系确定对应电网频率控制策略,其中,电网频率控制策略基于电网频率控制模型确定,包括风电机组减载控制策略和同步机切机控制策略。通过协同双馈风电机的切机与减载控制,对部分风电机组“以控代切”,与现有技术通过切除同步发电机来避免频率越限相比,本发明能够提升了控制的精确度,有效地避免了过切现象在高频切机的同时,保留部分双馈风电机组进行减载控制,共同抑制高频问题,提高了电力系统的紧急功率控制能力。
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