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公开(公告)号:CN115663913A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211113703.6
申请日:2022-09-14
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明公开了一种实时仿真环境下新能源场站等效模拟方法及系统,本发明根据新能源场站内新能源机组的类型和所连汇集点母线,对新能源场站内的新能源机组进行分群,将每个新能源机组群等值成一台新能源场站参考机和一台新能源场站聚合机并联连接至汇集点母线的形式,对群内的新能源机组进行分簇,计算参考机和聚合机的参数,实现新能源场站聚合等值,对等值后的新能源场站进行实时仿真环境下新能源场站等效模拟,实现了新能源场站整体的等效模拟,为规模化新能源并网对电网动态特性的影响研究提供了基础。
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公开(公告)号:CN112632766B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011505487.0
申请日:2020-12-18
申请人: 河海大学 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于BP神经网络的双馈风电机组参数辨识方法及装置。方法包括:首先,仿真获得双馈风电机组的转子转速;对双馈风电机组转子转速进行功率谱分析并提取其特征参数;然后采用频域灵敏度方法确定待辨识重点参数;再次,改变双馈风电机组的重点参数,重复仿真得到转子转速功率谱特征与待辨识参数组成的数据集训练BP神经网络;最后,根据实际湍流风速激励下的双馈风电机组转子转速信息,利用已训练的神经网络获得双馈风电机组的待辨识重点参数值。本发明基于风电机组正常工作情况下的转子转速数据,采用智能化方法进行参数辨识,数据量丰富,参数辨识的速度快,所得参数辨识结果符合工程实际。
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公开(公告)号:CN114825425A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210274963.5
申请日:2022-03-21
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种电压跌落引发频率安全的新能源接纳能力评估方法及系统,本发明通过计算新能源的电压跌落程度和负荷的电压跌落程度,进而评估电压跌落造成系统短时能量冲击量,即新能源有功功率变化和负荷有功功率变化,结合系统允许的最大动能变化量,评估当前潮流方式为最小开机方式和最大接纳容量,从而实现针对电压跌落造成的系统短时功率冲击场景的新能源接纳能力评估方法,进一步完善了频率安全稳定约束下新能源接纳能力评估方面的研究。
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公开(公告)号:CN111917570A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010594798.2
申请日:2020-06-28
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了新能源发电技术领域的一种新能源发电高低压连锁脱网路径搜索方法及系统,旨在解决对可能发生的连锁故障无法预测新能源连锁脱网路径的技术问题,获得指定设备接入节点在指定初始连锁故障下的暂态电压时域响应信息;分别计算各指定设备脱网概率值及其脱网时刻;得到本次连锁脱网设备;重新进行时域仿真并进入下次事故链搜索,直到系统失去稳定或事故链搜索的事故链的长度达到指定的长度阈值;形成本次连锁脱网事故链;重新设置事故链搜索脱网概率阈值,进行新的搜索,统计形成新的事故链至达到最大搜索次数,统计输出事故链集。本发明充分利用新能源设备高低压穿越特性,能提前搜索出新能源连锁脱网路径,计算量少、容错性好。
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公开(公告)号:CN111835023A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010722295.9
申请日:2020-07-24
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种双馈风电机组控制方法、装置和存储介质,方法包括:实时检测双馈风机运行状态数据,判断双馈风机是否发生系统频率扰动;响应于未发生系统频率扰动,则以最大功率跟踪模式进行风机控制,否则启动转矩极限控制模式进行风机控制;转矩极限控制模式下,双馈风机先提供恒定功率支撑,然后有功输出随转速线性下降,直至双馈风机输出电磁功率与捕获的机械功率差趋近于零。随后加速阶段中,双馈风机有功先随时间缓慢斜坡下降,然后维持恒定,直至与最大功率跟踪输出值相等,最后回到最大功率跟踪控制状态。利用本发明能够使双馈风机更快恢复转速,同时能较大程度避免频率二次跌落,且在不同频率响应中均能有效提升频率跌落最低点。
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公开(公告)号:CN116227924A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310092741.6
申请日:2023-02-10
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 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
IPC分类号: G06Q10/0635 , H02J3/46 , H02J3/48 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种受端电网暂态电压失稳风险评估方法及相关装置,本发明根据新能源集群的不同出力和受端电网基础运行方式下新能源集群并网点的有功功率注入量,确定受端电网的典型运行方式场景,根据受端电网中负荷节点的分布情况,确定受端电网中的枢纽节点,对受端电网的典型故障集进行时域仿真,确定典型运行方式场景下各枢纽节点的暂态电压失稳概率,进行受端电网暂态电压失稳风险评估,可为受端电网运行方式安排和控制策略制定提供参考,可为保障接入新能源集群的受端电网安全稳定运行提供有力支撑。
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公开(公告)号:CN111917570B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010594798.2
申请日:2020-06-28
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省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: H04L41/06 , H04L41/142 , H02H7/26
摘要: 本发明公开了新能源发电技术领域的一种新能源发电高低压连锁脱网路径搜索方法及系统,旨在解决对可能发生的连锁故障无法预测新能源连锁脱网路径的技术问题,获得指定设备接入节点在指定初始连锁故障下的暂态电压时域响应信息;分别计算各指定设备脱网概率值及其脱网时刻;得到本次连锁脱网设备;重新进行时域仿真并进入下次事故链搜索,直到系统失去稳定或事故链搜索的事故链的长度达到指定的长度阈值;形成本次连锁脱网事故链;重新设置事故链搜索脱网概率阈值,进行新的搜索,统计形成新的事故链至达到最大搜索次数,统计输出事故链集。本发明充分利用新能源设备高低压穿越特性,能提前搜索出新能源连锁脱网路径,计算量少、容错性好。
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公开(公告)号:CN111914019A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010557275.0
申请日:2020-06-18
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了电网稳控数据管理技术领域,具体涉及一种基于区块链技术的稳控数据管理系统及方法,既保证了稳控数据管理存档的安全性,又可以解决中心化系统的信任问题,同时数据也不可篡改具有可追溯性。包括:客户端、数据管理后台子系统和区块链子系统,其中:所述客户端,用于接收携带有存档数据的稳控数据存档请求;所述数据管理后台子系统,用于接收所述稳控数据存档请求,并将所述稳控数据存档请求发送给所述区块链子系统;所述区块链子系统,用于调用智能合约,将所述稳控数据存档请求携带的存档数据封装成区块,并写入区块链子系统中。
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公开(公告)号:CN111798200A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010518559.9
申请日:2020-06-09
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了实验流程管理技术领域的一种基于区块链的实验流程管理方法及系统,旨在解决现有技术中以纸质申请单为主的实验流程逐层审批管理方法工作效率低下、流转周期长、存储不安全、占用资源多的技术问题。所述方法包括如下步骤:响应于客户端提交的实验申请,对实验申请进行处理,将处理结果广播至各客户端,所述实验申请与不同的实验阶段相对应,所述实验阶段包括实验启动、实验实施方案制定、实验环境效果评估、实验内容变更、实验验收中的至少任一项。
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公开(公告)号:CN111835023B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010722295.9
申请日:2020-07-24
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种双馈风电机组控制方法、装置和存储介质,方法包括:实时检测双馈风机运行状态数据,判断双馈风机是否发生系统频率扰动;响应于未发生系统频率扰动,则以最大功率跟踪模式进行风机控制,否则启动转矩极限控制模式进行风机控制;转矩极限控制模式下,双馈风机先提供恒定功率支撑,然后有功输出随转速线性下降,直至双馈风机输出电磁功率与捕获的机械功率差趋近于零。随后加速阶段中,双馈风机有功先随时间缓慢斜坡下降,然后维持恒定,直至与最大功率跟踪输出值相等,最后回到最大功率跟踪控制状态。利用本发明能够使双馈风机更快恢复转速,同时能较大程度避免频率二次跌落,且在不同频率响应中均能有效提升频率跌落最低点。
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