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公开(公告)号:CN110970933B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN201911160214.4
申请日:2019-11-23
申请人: 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 , 东北电力大学
摘要: 本发明属于光储联合发电系统虚拟惯量补偿技术领域,涉及一种基于主动支撑控制的光储联合发电系统虚拟惯量补偿方法。本发明包括:光伏发电系统建模;光储联合发电系统虚拟惯量分析;含光伏‑储能系统的惯量分析。本发明对光伏发电单元采用了基于同步机标准三阶模型的主动支撑控制策略,更好的模拟同步发电机端口特性,为系统提供必要的惯量和阻尼,提高光伏并网后系统的电压稳定支撑能力和频率稳定支撑能力,有效的提高了系统的鲁棒性。本发明还可以增强光储联合系统抑制低频振荡的能力,提高系统稳定性,进一步促进电网对新能源光伏的消纳能力。
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公开(公告)号:CN110515309B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN201910473080.5
申请日:2019-05-31
申请人: 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 , 东北电力大学
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明属于电力系统动态仿真验证技术领域,尤其涉及一种利用WAMS数据电力系统动态仿真验证误差溯源的辨识方法。电力系统中影响数值仿真精度的因数众多,基于WAMS数据的数值仿真误差溯源方法将仿真误差源定位到更小的区域或元件。本发明包括:特征量选取;建立指标体系;分块解耦。本发明通过从实测数据提取电力系统的动态时空特性,得到元件模型参数与电力系统的动态时空特性的映射关系,根据映射关系的强弱定位出误差溯源,辨识出可校正的区域,在对元件进行分块解耦,进行仿真验证,极大的缩小了仿真误差溯源。为大型电力系统动态仿真验证提供了有效快捷的方法,快速的辨识出仿真误差溯源,提高大系统的校正的效率与准确度。
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公开(公告)号:CN110970893A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911160226.7
申请日:2019-11-23
申请人: 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 , 东北电力大学
摘要: 本发明属于一种自适应优化调控网络惯量水平方法技术领域,尤其涉及一种基于主动支撑型VSC自适应优化调控网络惯量水平方法。包括以下步骤:推导两区系统惯量中心点及频率分布特性;基于主动支撑型VSC的控制策略原理;利用主动支撑型VSC自适应优化调控系统的惯量水平。本发明能够降低系统扰动对频率与电压的影响,促进了网络的抗扰动能力,提高系统运行的稳定性。还可以促进新能源的消纳能力,在系统功率发生波动时,可实现主动支撑的效果,由于电网中新能源比例不断提高,降低了电网的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN110533548A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910471784.9
申请日:2019-05-31
申请人: 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 , 东北电力大学
摘要: 本发明属于电力系统数值仿真模型参数校正技术领域,尤其涉及一种基于轨迹特征建立仿真误差评价指标的方法,具体是一种基于轨迹特征建立仿真可信度指标体系的方法。本发明采用冲击负荷注入的混合动态仿真方法,将实测数据注入仿真系统;计算仿真轨迹对各参数的轨迹灵敏度,选取轨迹灵敏度较大的待校正参数集;运用校正之后的参数组进行混合动态仿真,计算校正前后的仿真误差指标,所述仿真误差指标包含电压误差指标和功率误差指标;比较校正前后的误差指标大小,若校正后的误差值小于校正前的误差值,则采用校正后的参数进行仿真。本发明有效避免由于定性分析造成的判断误差,缩小了仿真与实测的差异度,提高了仿真可信度。
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公开(公告)号:CN115276036A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210773427.X
申请日:2022-07-01
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于高比例新能源风电并网电力系统阻尼控制技术领域,尤其涉及一种基于广域量测的高比例风电并网低频振荡阻尼控制方法。本发明包括以下步骤:步骤1.构建滑动面;步骤2.设计扩展状态观测器,用来对所构建的滑动面进行估算;步骤3.利用扩展状态观测器设计H∞方程;步骤4.根据H∞方程设计控制率。本发明能够在现有系统中使用DFIG为电网功率振荡提供阻尼,有效抑制电网低频振荡,使电网安全性得到显著的提高。本发明能够立即抑制振荡,恢复过程平稳迅速,调节时间短,降低对风机转子系统机械结构的影响,延长机械系统的使用寿命,具有良好动态性能和强大的鲁棒性,易于工程实现,有效的维护了电力系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN110970933A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911160214.4
申请日:2019-11-23
申请人: 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 , 东北电力大学
摘要: 本发明属于光储联合发电系统虚拟惯量补偿技术领域,涉及一种基于主动支撑控制的光储联合发电系统虚拟惯量补偿方法。本发明包括:光伏发电系统建模;光储联合发电系统虚拟惯量分析;含光伏-储能系统的惯量分析。本发明对光伏发电单元采用了基于同步机标准三阶模型的主动支撑控制策略,更好的模拟同步发电机端口特性,为系统提供必要的惯量和阻尼,提高光伏并网后系统的电压稳定支撑能力和频率稳定支撑能力,有效的提高了系统的鲁棒性。本发明还可以增强光储联合系统抑制低频振荡的能力,提高系统稳定性,进一步促进电网对新能源光伏的消纳能力。
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公开(公告)号:CN110515309A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910473080.5
申请日:2019-05-31
申请人: 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 , 东北电力大学
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明属于电力系统动态仿真验证技术领域,尤其涉及一种利用WAMS数据电力系统动态仿真验证误差溯源的辨识方法。电力系统中影响数值仿真精度的因数众多,基于WAMS数据的数值仿真误差溯源方法将仿真误差源定位到更小的区域或元件。本发明包括:特征量选取;建立指标体系;分块解耦。本发明通过从实测数据提取电力系统的动态时空特性,得到元件模型参数与电力系统的动态时空特性的映射关系,根据映射关系的强弱定位出误差溯源,辨识出可校正的区域,在对元件进行分块解耦,进行仿真验证,极大的缩小了仿真误差溯源。为大型电力系统动态仿真验证提供了有效快捷的方法,快速的辨识出仿真误差溯源,提高大系统的校正的效率与准确度。
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公开(公告)号:CN106354925A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610750181.9
申请日:2016-08-26
申请人: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明是一种基于电晕放电空间电势分布的模拟方法,其仿真模型以泊松方程及粒子连续性方程为基础,增加了能够描述粒子流动性的Navier-stokes方程。原因在于电晕放电过程是一个粒子移动及碰撞的过程,粒子的快速移动会造成放电空间中气体的流动,对空间电势分布造成影响。利用能够描述气体流动的Navier-stokes方程与泊松方程和粒子连续性方程进行耦合,通过调整仿真模型的参数得到样品表面的电势分布,再与样品表面电势测量结果进行对比,以验证该模型的有效性。能够快速计算出放电空间的电势分布,包括样品表面的电势分布,为研究电晕放电机理和微观放电过程以及材料极化效果模拟提供了重要的理论支持。
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公开(公告)号:CN106354925B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201610750181.9
申请日:2016-08-26
申请人: 西安理工大学 , 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明是一种基于电晕放电空间电势分布的模拟方法,其仿真模型以泊松方程及粒子连续性方程为基础,增加了能够描述粒子流动性的Navier‑stokes方程。原因在于电晕放电过程是一个粒子移动及碰撞的过程,粒子的快速移动会造成放电空间中气体的流动,对空间电势分布造成影响。利用能够描述气体流动的Navier‑stokes方程与泊松方程和粒子连续性方程进行耦合,通过调整仿真模型的参数得到样品表面的电势分布,再与样品表面电势测量结果进行对比,以验证该模型的有效性。能够快速计算出放电空间的电势分布,包括样品表面的电势分布,为研究电晕放电机理和微观放电过程以及材料极化效果模拟提供了重要的理论支持。
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公开(公告)号:CN118016652B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410413710.0
申请日:2024-04-08
申请人: 北京智芯微电子科技有限公司 , 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: 本发明涉及半导体领域,提供一种MIM电容的制造方法及MIM电容。所述方法包括:在第一温度环境下在硅基底上沉积下极板,在第二温度环境下进行真空退火处理;在下极板的表面形成电介质层;在电介质层的表面沉积上极板,在第三温度的氮气氛围中进行退火处理;在上极板的表面沉积第一抗反射层,并进行刻蚀,定义出上极板的图形;在刻蚀后的第一抗反射层、上极板及电介质层的表面沉积一层高介电常数的耐压材料形成耐压层,以填充刻蚀过程中因负载效应导致电介质层产生的凹陷;在耐压层的表面沉积第二抗反射层,并进行刻蚀,定义出下极板的图形。本发明提高了MIM电容的TDDB寿命。
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