一种在线电压安全性量化评估方法

    公开(公告)号:CN103745129A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410039566.5

    申请日:2014-01-27

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种在线电压安全性量化评估方法,包括以下步骤:给定电压安全二元表[vcr,tcr],在对受到扰动后的突变波形曲线或者扰动之后恢复稳定过程中的波形曲线与v=vcr在tcr内的最小包围区域的面积Sd进行计算时,又分三种情况分别计算:综合几种计算结果总结得出最终的电压曲线与v=vcr在tcr内的最小包围区域的面积Sdz;构建反应电压偏移参数的电压偏移量累积的指标η。本发明在之前提出的指标的基础上,考虑了电压偏移的累积效应,基于电压偏移量对时间的积分,提出了新的安全裕度指标。新的指标相对于之前的评估方法更准确,而且计算方便,具有更好的参考价值。

    事件驱动型切负荷与矫正性线路投切协调控制方法及系统

    公开(公告)号:CN107171334A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710491138.X

    申请日:2017-06-23

    IPC分类号: H02J3/14

    摘要: 本发明公开了事件驱动型切负荷与矫正性线路投切协调控制方法及系统,其中该方法包括步骤(1):采集实际电网数据,搭建所研究电网的仿真模型;设置相应参数;步骤(2):选择预想事故,当不采取控制措施时,执行暂态仿真得到监视数据,计算相应的安全裕度指标并与预设安全裕度临界值比较,判断系统是否暂态安全并无支路过载;步骤(3):由选择的预想事故和设置的参数组建优化模型,进行迭代求解,计算切负荷控制向量和线路投切控制向量,再结合各切负荷节点和投切线路在电网中的位置,制定针对当前预想事故的控制方案;步骤(4):在电网发生故障时,执行相应控制方案,且启动方式为检测到故障发生则立即启动;每隔一段时间返回步骤(1)。

    事件驱动型切负荷与矫正性线路投切协调控制方法及系统

    公开(公告)号:CN107171334B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710491138.X

    申请日:2017-06-23

    IPC分类号: H02J3/14

    CPC分类号: Y02B70/3225 Y04S20/222

    摘要: 本发明公开了事件驱动型切负荷与矫正性线路投切协调控制方法及系统,其中该方法包括步骤(1):采集实际电网数据,搭建所研究电网的仿真模型;设置相应参数;步骤(2):选择预想事故,当不采取控制措施时,执行暂态仿真得到监视数据,计算相应的安全裕度指标并与预设安全裕度临界值比较,判断系统是否暂态安全并无支路过载;步骤(3):由选择的预想事故和设置的参数组建优化模型,进行迭代求解,计算切负荷控制向量和线路投切控制向量,再结合各切负荷节点和投切线路在电网中的位置,制定针对当前预想事故的控制方案;步骤(4):在电网发生故障时,执行相应控制方案,且启动方式为检测到故障发生则立即启动;每隔一段时间返回步骤(1)。

    具有切负荷功能的智能插排及其工作方法

    公开(公告)号:CN107104331B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710431064.0

    申请日:2017-06-06

    摘要: 本发明公开了一种具有切负荷功能的智能插排及其工作方法,其中,具有切负荷功能的智能插排包括插排主体,所述插排主体上设置有负荷插口,所述负荷插口依次经分别独立的继电器模块和功率监测模块与市电电源相连,并在继电器模块闭合后形成供电回路;所述负荷插口配置有独立的多段选择开关;其中,多段选择开关的每个档位对应微处理器的一个I/O口,选中档位为低电平,其余档位为高电平;根据微处理器对应I/O口电平的高低得到每个负荷插口所接负荷的重要等级;所述多段选择开关、继电器模块和功率监测模块分别与微处理器相连,所述微处理器与切负荷控制中心相连。本发明安装简单,即插即用,不需要改造建筑和特定的通信网络,适于大量推广。

    一种电力系统运行模拟方法

    公开(公告)号:CN103500238A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310314734.2

    申请日:2012-08-14

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: Y02E60/76 Y04S40/22

    摘要: 本发明涉及一种电力系统运行模拟方法,将线路舞动事件与电力系统运行放在一个框架内进行分析,通过线路舞动的实测信息计算出线路舞动幅度,然后计算出线路的故障率,再进行电网机电暂态仿真,从而可以获得线路舞动对整个电力系统运行的模拟仿真结果。通过给定外部气象条件、线路参数、输电走廊地理分布等因素,可以仿真计算线路舞动的幅度,并判断线路发生跳闸的概率,根据故障概率随机生成短路故障,再针对短路故障进行机电暂态仿真分析,分析系统稳定性。