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公开(公告)号:CN113315117A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110396827.9
申请日:2021-04-13
申请人: 国网西藏电力有限公司经济技术研究院 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提供一种基于补偿电流的静态负荷的控制电流暂态建模方法和装置,包括:基于静态负荷的额定无功功率,确定注入电流源在所述静态负荷中的电路建模结构;对于任一时刻,基于所述电路建模结构和所述任一时刻采集的所述静态负荷的三相电压,确定所述任一时刻的静态负荷的控制电流;其中,所述电路建模结构为基于三相电阻、三相电感和补偿电流源构成,或者,所述电路建模结构为基于三相电阻、三相电容和补偿电流源构成,或者,所述电路建模结构为基于三相电阻和补偿电流源构成。本发明提供的方法和装置,实现了静态负荷建模的灵活可控和提高准确率,且动态特性和数值稳定性均强于传统建模。
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公开(公告)号:CN113312745B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110395282.X
申请日:2021-04-13
申请人: 国网西藏电力有限公司经济技术研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/00 , G06F113/04
摘要: 本发明提供一种受控电压源的静态负荷电磁暂态建模电路和建模仿真方法,电路包括:理论功率计算模块、第一减法器、第二减法器、第一PI调节器、第二PI调节器和静态负荷,其中,所述理论功率计算模块的两个功率输出端口分别与第一减法器和第二减法器的减数输入端口连接,有功和无功功率测量值分别输入第一减法器和第二减法器,两个减法器的输出端口分别与对应的PI调节器相连,第一减法器的输出端口与第一PI调节器的输入端口连接,两个调节器的输出值用于控制静态负荷和返回输入理论功率计算模块,静态负荷为受控电压源。本发明提供的电路和方法,实现了静态负荷建模的灵活可控,且数值稳定性远高于传统建模。
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公开(公告)号:CN113315117B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110396827.9
申请日:2021-04-13
申请人: 国网西藏电力有限公司经济技术研究院 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提供一种基于补偿电流的静态负荷的控制电流暂态建模方法和装置,包括:基于静态负荷的额定无功功率,确定注入电流源在所述静态负荷中的电路建模结构;对于任一时刻,基于所述电路建模结构和所述任一时刻采集的所述静态负荷的三相电压,确定所述任一时刻的静态负荷的控制电流;其中,所述电路建模结构为基于三相电阻、三相电感和补偿电流源构成,或者,所述电路建模结构为基于三相电阻、三相电容和补偿电流源构成,或者,所述电路建模结构为基于三相电阻和补偿电流源构成。本发明提供的方法和装置,实现了静态负荷建模的灵活可控和提高准确率,且动态特性和数值稳定性均强于传统建模。
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公开(公告)号:CN113708382B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202110791950.0
申请日:2021-07-13
申请人: 国网西藏电力有限公司经济技术研究院 , 清华大学
摘要: 本发明提供一种基于故障严重程度最小化的调相机选址方法及装置,该方法包括:在任一线路发生故障条件下,确定每一母线的故障程度,根据所有母线故障程度,确定总故障程度,并确定所有线路中总故障程度最大的线路;对于总故障程度最大的线路,在每一母线处分别添加调相机且线路发生故障条件下,确定所有母线的故障程度,根据所有母线故障程度,确定添加调相机母线对应的总故障程度;将添加调相机时使总故障程度最小的母线,作为调相机的选址结果。该方法通过故障严重程度最小化的调相机选址作为同步调相机的选址参考指标,可以找到最适合新建调相机的母线位置,为系统无功电压支撑提供优化策略方案。同时结合电磁暂态仿真,可提高调相机选址效率。
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公开(公告)号:CN113690900B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202110790549.5
申请日:2021-07-13
申请人: 国网西藏电力有限公司经济技术研究院 , 清华大学
摘要: 本发明提供一种基于电压灵敏度指数的调相机选址方法及装置,该方法包括:选取任一母线,添加预设值的无功功率,确定所有母线的电压变化过程,并计算电压敏感度指数;重复上述选取任一母线,添加预设值的无功功率,以及计算电压敏感度指数的过程,直至变遍历所有母线;选取电压敏感度指数最大的母线,作为调相机的选址结果。该方法通过电压敏感度指数最大化作为同步调相机的选址参考指标,可以保证该选址具有优秀的无功电压支撑能力,可以找到最适合于新建调相机的母线位置,为系统的无功电压支撑提供优化的策略方案。同时结合电磁暂态仿真,可实现快速而准确的电压敏感度指数计算,提高调相机选址效率。
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公开(公告)号:CN113708382A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110791950.0
申请日:2021-07-13
申请人: 国网西藏电力有限公司经济技术研究院 , 清华大学
摘要: 本发明提供一种基于故障严重程度最小化的调相机选址方法及装置,该方法包括:在任一线路发生故障条件下,确定每一母线的故障程度,根据所有母线故障程度,确定总故障程度,并确定所有线路中总故障程度最大的线路;对于总故障程度最大的线路,在每一母线处分别添加调相机且线路发生故障条件下,确定所有母线的故障程度,根据所有母线故障程度,确定添加调相机母线对应的总故障程度;将添加调相机时使总故障程度最小的母线,作为调相机的选址结果。该方法通过故障严重程度最小化的调相机选址作为同步调相机的选址参考指标,可以找到最适合新建调相机的母线位置,为系统无功电压支撑提供优化策略方案。同时结合电磁暂态仿真,可提高调相机选址效率。
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公开(公告)号:CN113690900A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110790549.5
申请日:2021-07-13
申请人: 国网西藏电力有限公司经济技术研究院 , 清华大学
摘要: 本发明提供一种基于电压灵敏度指数的调相机选址方法及装置,该方法包括:选取任一母线,添加预设值的无功功率,确定所有母线的电压变化过程,并计算电压敏感度指数;重复上述选取任一母线,添加预设值的无功功率,以及计算电压敏感度指数的过程,直至变遍历所有母线;选取电压敏感度指数最大的母线,作为调相机的选址结果。该方法通过电压敏感度指数最大化作为同步调相机的选址参考指标,可以保证该选址具有优秀的无功电压支撑能力,可以找到最适合于新建调相机的母线位置,为系统的无功电压支撑提供优化的策略方案。同时结合电磁暂态仿真,可实现快速而准确的电压敏感度指数计算,提高调相机选址效率。
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公开(公告)号:CN113312745A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110395282.X
申请日:2021-04-13
申请人: 国网西藏电力有限公司经济技术研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/00 , G06F113/04
摘要: 本发明提供一种受控电压源的静态负荷电磁暂态建模电路和建模仿真方法,电路包括:理论功率计算模块、第一减法器、第二减法器、第一PI调节器、第二PI调节器和静态负荷,其中,所述理论功率计算模块的两个功率输出端口分别与第一减法器和第二减法器的减数输入端口连接,有功和无功功率测量值分别输入第一减法器和第二减法器,两个减法器的输出端口分别与对应的PI调节器相连,第一减法器的输出端口与第一PI调节器的输入端口连接,两个调节器的输出值用于控制静态负荷和返回输入理论功率计算模块,静态负荷为受控电压源。本发明提供的电路和方法,实现了静态负荷建模的灵活可控,且数值稳定性远高于传统建模。
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公开(公告)号:CN110889210B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201911125899.9
申请日:2019-11-18
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本申请涉及暂态模型仿真领域,并提供基于根匹配法的移频暂态仿真方法等,该方法包括计算各元件的根匹配移频暂态方程的历史电流项Ih(t);并根据各元件的根匹配移频暂态方程的历史电流项Ih以及交流电气系统拓扑结构,形成网络节点注入电流复包络向量In;计算网络节点电压方程Un,求得节点电压复包络Un;计算t时刻,各元件根匹配移频暂态方程的内部电气量元件电压复包络U(t)、各元件根匹配移频暂态方程的内部电气量元件电流复包络I(t);t=t+Δt,若当前时刻t大于结束时刻tend,则仿真结束,否则继续计算历史电流项。该方法解决了传统移频暂态模型在电气量波动较大时仿真不准的问题,提高了暂态模型的仿真精确度,具有更高的效率。
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公开(公告)号:CN111953006B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN201910397192.7
申请日:2019-05-14
申请人: 清华大学
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明实施例提供一种电力系统黑启动方法及系统,包括:对未启动机组进行划分,获得未启动区域;对未启动区域内的所有未启动机组进行从大到小的排序,获得未启动机组序列;获取目标机组并判断目标机组是否满足启动条件以将其放入待启动机组集合,直至未启动机组序列内所有符合启动条件的机组均放入待启动机组集合;启动待启动机组集合内的机组;依据OPF算法计算并更新初始状态,重复执行直到遍历未启动机组序列中的每一台未启动机组;对剩余的未启动区域,重复执行,至符合启动条件的机组均启动。本发明实施例提供的电力系统黑启动方法,采用并行黑启动策略可以提前启动发电机机组,使发电机机组可以更早地提升出力,从而减少系统恢复时间。
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