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公开(公告)号:CN112653136A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011469550.X
申请日:2020-12-14
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种电力电子多馈入电力系统关键线路识别方法及系统,所述方法包括:获得电力电子多馈入电力系统的扩展导纳矩阵;其中,获得扩展导纳矩阵基于的信息包括:电力电子多馈入电力系统的馈入容量和网架结构;根据扩展导纳矩阵的特征值,将电力电子多馈入电力系统等效为具有相同小干扰稳定性的多个电力电子单馈入电力系统;其中,扩展导纳矩阵的最小特征值为电力电子多馈入电力系统的广义短路比;结合特征值和特征向量性质获得广义短路比关于各网络线路导纳的灵敏度;依据获得的灵敏度的排序,对电力电子多馈入电力系统关键线路进行识别。本发明在实际工程应用中可以有效减少小干扰稳定性问题的发生。
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公开(公告)号:CN112653136B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202011469550.X
申请日:2020-12-14
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种电力电子多馈入电力系统关键线路识别方法及系统,所述方法包括:获得电力电子多馈入电力系统的扩展导纳矩阵;其中,获得扩展导纳矩阵基于的信息包括:电力电子多馈入电力系统的馈入容量和网架结构;根据扩展导纳矩阵的特征值,将电力电子多馈入电力系统等效为具有相同小干扰稳定性的多个电力电子单馈入电力系统;其中,扩展导纳矩阵的最小特征值为电力电子多馈入电力系统的广义短路比;结合特征值和特征向量性质获得广义短路比关于各网络线路导纳的灵敏度;依据获得的灵敏度的排序,对电力电子多馈入电力系统关键线路进行识别。本发明在实际工程应用中可以有效减少小干扰稳定性问题的发生。
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公开(公告)号:CN113036769B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110264638.6
申请日:2021-03-11
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种电力系统静态电压稳定分析方法及系统,所述方法包括:步骤1,基于潮流方程的极坐标形式,利用基础数据进行初始潮流计算,得到连续潮流的初始解;步骤2,通过扩展连续潮流方程求解预测点;步骤3,基于步长控制函数利用变步长控制方法进行预测;步骤4,基于连续潮流扩展的雅克比矩阵进行连续潮流的校正计算,校正完成后判断连续潮流是否达到拐点,若达到,则结束连续潮流计算,否则转至步骤2继续进行求解。本发明在步长控制中提出了步长控制函数,使步长能够根据PV曲线的斜率变化而变化,能够加快收敛,提高计算效率和精度。
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公开(公告)号:CN112671010A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202110049468.X
申请日:2021-01-14
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于虚拟阻抗的风机并网次同步振荡抑制及高频谐波抑制方法。针对在复杂电网背景情况下风机并网可能引起的次同步振荡问题,采用阻抗分析法进行建模或测量得到风机变流器阻抗模型和电网阻抗模型,通过在不同的频率段设计了不同的虚拟阻抗环节,并加入到风机的控制系统中,从而实现对次同步振荡抑制和高次谐波进行抑制的效果,并提高了风机的并网稳定性。本发明提出的风机并网次同步振荡和高频谐波抑制方法,其步骤在于:根据风机的硬件结构和控制系统结构,对风机进行阻抗建模得到风机阻抗Zinv;采用设备对风机接入的电网进行阻抗测量,得到电网阻抗Zg;将并网电压中的次同步频率和高次谐波电压分量分离出来,通过设计的虚拟阻抗加入到变流器控制系统内;根据国家风电并网稳定性要求和并网谐波标准针对次同步频率和高次谐波求解出虚拟阻抗的参数。由此可以使得系统在次同步频率及各次高频谐波下表现出满足稳定裕度的阻抗,以此提高系统的并网稳定性、抑制次同步振荡能力和高频谐波抑制能力。
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公开(公告)号:CN111478365A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010358977.6
申请日:2020-04-29
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种直驱风电机组虚拟同步机控制参数的优化方法及系统,所述方法包括:步骤1,建立虚拟同步机控制的直驱风机的动态模型;步骤2,将步骤1获得的动态模型线性化,获得小信号模型;步骤3,基于步骤2获得的小信号模型以及每个振荡模式的阻尼性能最优,构建控制参数优化的目标函数;步骤4,基于步骤3获得的目标函数,改变并网系统的初始条件,设置多个工况,获得多个工况下的目标函数,完成优化。本发明的方法,考虑了由风速引起的工作点差异;对于不同的输出水平,均可以实现较大的阻尼。
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公开(公告)号:CN111552271A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010357693.5
申请日:2020-04-29
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,包括以下步骤:区域稳定控制测试系统包括:主机自动测试平台、测试终端和稳控装置;通过基于5G信号的云通信平台,将主机自动测试平台与测试终端进行通信连接,实现主机自动测试平台与测试终端之间信息的双向传输;基于标准化通信协议,实现测试终端与稳控装置的信息交互;主机自动测试平台用于完成测试案例下发与稳控装置动作信息的接收;根据接收的反馈信息判别测试结果的正确性并生成测试报告,实现主机自动测试平台、测试终端和稳控装置的全过程全自动闭环测试。本发明的方法可实现稳定控制系统的全面标准化、智能化检测,可提高对不同生产厂家设备的检测效率。
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公开(公告)号:CN112671010B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202110049468.X
申请日:2021-01-14
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于虚拟阻抗的风机并网次同步振荡抑制及高频谐波抑制方法。针对在复杂电网背景情况下风机并网可能引起的次同步振荡问题,采用阻抗分析法进行建模或测量得到风机变流器阻抗模型和电网阻抗模型,通过在不同的频率段设计了不同的虚拟阻抗环节,并加入到风机的控制系统中,从而实现对次同步振荡抑制和高次谐波进行抑制的效果,并提高了风机的并网稳定性。本发明提出的风机并网次同步振荡和高频谐波抑制方法,其步骤在于:根据风机的硬件结构和控制系统结构,对风机进行阻抗建模得到风机阻抗Zinv;采用设备对风机接入的电网进行阻抗测量,得到电网阻抗Zg;将并网电压中的次同步频率和高次谐波电压分量分离出来,通过设计的虚拟阻抗加入到变流器控制系统内;根据国家风电并网稳定性要求和并网谐波标准针对次同步频率和高次谐波求解出虚拟阻抗的参数。由此可以使得系统在次同步频率及各次高频谐波下表现出满足稳定裕度的阻抗,以此提高系统的并网稳定性、抑制次同步振荡能力和高频谐波抑制能力。
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公开(公告)号:CN113268052A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110605612.3
申请日:2021-05-31
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明公开了一种基于多协议转换的稳控装置检测调试系统及方法,所述系统,包括:检测调试上位机用于发送预先编辑的测试用例;用于完成被测稳控装置的报文信息解析并与测试用例预设结果进行对比,生成检测调试结果;多协议智能转换装置用于接收测试用例,并根据测试用例中预设的内容转换成设定的通信协议,指派到预设协议物理接口,按照指令设定的触发时刻完成指令下发到被测稳控装置;用于透传被测稳控装置的报文信息给检测调试上位机;对时模块用于保证多协议智能转换装置、检测调试上位机、被测稳控装置时钟时间差在预定的精度内。本发明能够可大幅减少检测调试人员,实现自动化检测调试,能够提高调试效率。
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公开(公告)号:CN111740425A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010614603.6
申请日:2020-06-30
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明公开了一种基于改进型连续潮流法的电力系统静态电压稳定分析方法及系统,所述方法包括以下步骤:步骤1,预测及参数化,包括:采用线性预测,求得三个潮流解;选择步长,进行拉格朗日非线性二次插值运算,预测获得下一个潮流解;步骤2,采用变步长控制函数,根据PV曲线的斜率控制步长;步骤3,采取牛顿法与GMRES(m)算法相结合的方法进行校正。本发明的改进型连续潮流法,相比于传统的连续潮流法,能够提高准确性、有效性和收敛性。
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公开(公告)号:CN111478365B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010358977.6
申请日:2020-04-29
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种直驱风电机组虚拟同步机控制参数的优化方法及系统,所述方法包括:步骤1,建立虚拟同步机控制的直驱风机的动态模型;步骤2,将步骤1获得的动态模型线性化,获得小信号模型;步骤3,基于步骤2获得的小信号模型以及每个振荡模式的阻尼性能最优,构建控制参数优化的目标函数;步骤4,基于步骤3获得的目标函数,改变并网系统的初始条件,设置多个工况,获得多个工况下的目标函数,完成优化。本发明的方法,考虑了由风速引起的工作点差异;对于不同的输出水平,均可以实现较大的阻尼。
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