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公开(公告)号:CN117748469A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311600944.8
申请日:2023-11-27
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/00 , G06F30/20 , H02J3/24 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/04
摘要: 本发明涉及一种大规模高比例新能源电力系统宽频振荡监测装置配置方法。首先,构造各节点的对不同振荡模式下的可观度和可控度指标;其次,基于,构建能够描述在不同运行方式下电网各节点参与宽频振荡的关键度;然后,根据节点关键度指标,构建高比例新能源电力系统宽频振荡监测装置的优化配置模型。本发明基于不同振荡模式下系统节点可控度和可观度定义了可以描述不同运行方式下的各节点宽频振荡关键度,以此提出了大规模高比例新能源电力系统宽频振荡监测装置配置方法。
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公开(公告)号:CN117034580A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310923020.5
申请日:2023-07-25
申请人: 浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/38 , G06F17/10 , G06F113/06
摘要: 本申请涉及一种共母线多同型风电机组的等值建模方法及装置,其中,方法包括:获取同母线上多个同型风电机组的机组信息,根据机组信息计算多个同型风电机组的多个等值参数;构建初始等效缩放变压器,并通过多个等值参数对初始等效缩放变压器进行参数设置,得到等效缩放变压器;以及利用预设等效单机、预设等效阻抗和等效缩放变压器构建单机等值模型,以基于单机等值模型对共母线的多个目标同型风电机组进行等效。由此,解决了现有技术的普适性较差,适用的机组接线方式较少,且常规容量等值算法的误差较大,对共母线多同型风电机组进行仿真等效的效率较低等问题。
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公开(公告)号:CN113960363B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111109397.4
申请日:2021-09-22
申请人: 国网新疆电力有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01R23/02 , G01R19/165 , H02J3/36
摘要: 本发明提供一种基于多分量Morlet小波的高频振荡相量测量方法及装置,其中方法包括:步骤一,采集电网电压或电流信号并对所述电网电压或电流信号进行采样;步骤二,基于采样后的电网电压或电流信号得到不同中心频率处的高频振荡相量;步骤三,基于所述不同中心频率处的高频振荡相量的模值得到最大的模值;步骤四,将所述最大的模值与预设阈值进行比较:若所述最大的模值大于预设阈值,则基于所述高频振荡相量计算出待测量的高频振荡频率和幅值;否则,返回步骤一重新采样电网电压或电流信号。本发明实现了基波分量的有效抑制,从而大大提高了高频振荡相量测量的准确度。
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公开(公告)号:CN116436081A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310398082.9
申请日:2023-04-13
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/24 , H02J3/00 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/04
摘要: 本申请涉及一种满足宽频振荡稳定约束的构网机组接入容量优化方法,其中,方法包括:确定构网机组的机组可行域;分析构网机组在所有可行工作点下的宽频振荡稳定性,并基于宽频振荡稳定性优化得到满足预设弱电网宽频振荡稳定约束的最小构网机组接入容量;根据预设强电网宽频振荡稳定约束优化得到最大构网机组接入容量,并基于最小构网机组接入容量、最大构网机组接入容量分析结果得到构网机组的最佳接入容量范围。由此,解决了相关技术中,跟网机组在弱电网中极易引发宽频振荡问题,构网机组存在功率耦合效应,无法保证新能源并网系统在所有可行工作点下同时具有良好的强、弱电网稳定性等问题。
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公开(公告)号:CN115656693A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211400646.X
申请日:2022-11-09
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本申请涉及新能源系统技术领域,特别涉及一种新能源系统宽频相量数据汇集方法、装置及数据集中器,其中,方法包括:接收新能源系统中任意子站的监测装置或其他数据集中器发送的一个或多个装置的宽频相量数据;识别每个装置上送的宽频相量数据的首地址中的时间信息,根据该时间信息,将同一时段内的每个宽频相量数据进行数据对齐合并,并根据预设规约确定预设数据帧格式,按照预设数据帧格式打包合并后的数据,得到打包数据;通过拓展后的通讯规约,发送打包数据至新能源系统中的一个或多个目标主站。由此,解决了相关技术在硬件计算资源一定的情况下需要计算和处理多个宽频相量信息,会导致存储数据丢包或装置崩溃,从而无法正常工作等问题。
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公开(公告)号:CN114512980A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011281961.6
申请日:2020-11-16
申请人: 清华大学
摘要: 本发明实施例提供一种用于风电次同步振荡的自适应阻尼控制方法及装置,该方法包括:根据风电并网系统中风电机组或风电场的输出电压,得到风电次同步振荡的次同步分量;根据时间常数和阻尼控制增益,对所述次同步分量进行移相和增益调节处理,得到电流参考信号,其中,所述时间常数是通过所述次同步分量的频率实时计算得到的,所述阻尼控制增益是根据所述次同步分量的幅值实时计算得到的;将所述电流参考信号输入到变流器中,得到次同步频率电流,并将所述次同步频率电流输入到所述风电并网系统中,以用于抑制风电次同步振荡。本发明实施例达到自适应抑制风电次同步振荡的目标。
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公开(公告)号:CN113960363A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111109397.4
申请日:2021-09-22
申请人: 国网新疆电力有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01R23/02 , G01R19/165 , H02J3/36
摘要: 本发明提供一种基于多分量Morlet小波的高频振荡相量测量方法及装置,其中方法包括:步骤一,采集电网电压电流信号并对所述电网电压电流信号进行采样;步骤二,基于采样后的电网电压电流信号得到不同中心频率处的高频振荡相量;步骤三,基于所述不同中心频率处的高频振荡相量的模值得到最大的模值;步骤四,将所述最大的模值与预设阈值进行比较:若所述最大的模值大于预设阈值,则基于所述高频振荡相量计算出待测量的高频振荡频率和幅值;否则,返回步骤一重新采样电网电压电流信号。本发明实现了基波分量的有效抑制,从而大大提高了高频振荡相量测量的准确度。
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公开(公告)号:CN110867889A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911025096.6
申请日:2019-10-25
申请人: 云南电网有限责任公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种风电场/机组接入交流电网的振荡稳定性判别方法和系统,属于电力系统分析与控制技术领域。本发明通过频率扫描获取电网阻抗模型,并通过信号注入测试获得风电机组或风电场的阻抗模型,并计算了风电机组或风电场并网后的聚合阻抗,根据聚合阻抗特性判断风电机组或风电场并网后整个系统的振荡稳定性。本发明用来判断振荡稳定性的判据十分简洁,易于操作,能够准确地判断风电机组和风电场接入交流电网后系统是否振荡稳定,弥补了当前研究对于风电机组和风电场接入交流电网的振荡稳定性评估的不足,提供了判断风电机组和风电场接入交流电网后系统是否振荡稳定的方法,为风电机组和风电场的设计和并网提供了重要的依据。
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公开(公告)号:CN112748284A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011613610.0
申请日:2020-12-30
申请人: 清华大学
摘要: 本发明提供一种电力系统同步波形与广谱相量测量方法及装置,该方法包括:在对波形数据打同步时标后,按定间隔上传、事件触发上传或者召唤上传中任意一种模式对同步波形进行上传;同时,根据信号的若干采样值,计算信号的频谱信号;对所述频谱信号取模值后,在所有信号点中搜索极值点;采用插值算法初步计算极值点对应的间谐波或谐波频率;然后将计算得到的间谐波/谐波频率代入到信号模型中,采用基于sinc函数的插值算法准确计算基波、各间谐波或谐波相量值和频率值。该方法由于频谱确定和极值求取过程计算简便,可显著减少计算的时间开销,从而提高电网运行分析的实时性。同时,经测试该方法比传统方法准确度更高。
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公开(公告)号:CN110460109B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910774242.9
申请日:2019-08-21
申请人: 清华大学
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本发明公开了一种区域电网间输电通道新增容量的分析方法及装置,其中,该方法包括:根据多个区域电网互联关系和已有输电通道容量计算未来输电通道容量规模,以未来输电通道容量规模最小为优化目标建立目标函数;根据多个区域电网互联关系和已有输电通道建立电力平衡等式;建立常规机组出力约束、储能设备和需求响应约束;根据电力平衡等式、常规机组出力约束、储能设备和需求响应约束对目标函数进行优化生成电力规划模型,通过求解所述电力规划模型以对区域电网间输电通道新增容量进行分析。该方法综合考虑可再生能源和负荷波动性以及协调考虑储能、需求响应技术的规划模型,可以保障区域互联电力系统的电力平衡和电力系统建设的经济性。
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