-
公开(公告)号:CN107482663B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201710698988.7
申请日:2017-08-15
摘要: 本发明属于电力系统运行与控制技术领域,尤其涉及基于多晶硅负荷的含高渗透率风电孤立电网频率控制方法,对多晶硅的生长过程进行分析,并建立了多晶硅负荷的电气模型,结合工业数据,对电压电流与多晶硅棒半径的关系进行拟合,建立多晶硅负荷功率特性模型;根据多晶硅负荷功率特性模型,得出多晶硅负荷功率控制数学模型;在考虑冷却水进水速率与硅棒温度这两个限制因素情况下,改变拼波电压与拼波时刻可以快速改变多晶硅负荷消耗功率,在考虑多晶硅负荷多样性的情况下,提出多晶硅负荷响应孤立电网功率波动的控制策略,以赤峰孤立电网为背景,在极端风功率波动的情况下,通过负荷响应功率波动维持孤立电网稳定,验证所提控制策略的正确性。
-
公开(公告)号:CN107482663A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710698988.7
申请日:2017-08-15
摘要: 本发明属于电力系统运行与控制技术领域,尤其涉及基于多晶硅负荷的含高渗透率风电孤立电网频率控制方法,对多晶硅的生长过程进行分析,并建立了多晶硅负荷的电气模型,结合工业数据,对电压电流与多晶硅棒半径的关系进行拟合,建立多晶硅负荷功率特性模型;根据多晶硅负荷功率特性模型,得出多晶硅负荷功率控制数学模型;在考虑冷却水进水速率与硅棒温度这两个限制因素情况下,改变拼波电压与拼波时刻可以快速改变多晶硅负荷消耗功率,在考虑多晶硅负荷多样性的情况下,提出多晶硅负荷响应孤立电网功率波动的控制策略,以赤峰孤立电网为背景,在极端风功率波动的情况下,通过负荷响应功率波动维持孤立电网稳定,验证所提控制策略的正确性。
-
公开(公告)号:CN107317345A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710681615.9
申请日:2017-08-10
摘要: 本发明属于电力系统运行与控制技术领域,尤其涉及一种电解类负荷参与孤立电网频率控制的方法,通过电解铝负荷控制系统来实现系统频率调节,电解铝负荷控制系统包括网络控制单元NCU、死区单元,比例放大单元、WASHOUT单元和限幅单元;比例放大单元和WASHOUT单元并联,且一端依次连接死区单元和网络控制单元NCU,另一端连接限幅单元;网络控制单元NCU连接孤立电网系统,限幅单元与WAMS控制主站连接;具体包括以下步骤:1、建立孤立电网系统模型;2、设计不同功率扰动模式下电解铝负荷控制器的控制逻辑;3、设计不同功率扰动模式下电解铝负荷控制器的参数。该方法利用电解铝负荷的热蓄能特性,实现电解铝负荷有效的功率调节,维持系统频率稳定。
-
公开(公告)号:CN107317345B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201710681615.9
申请日:2017-08-10
摘要: 本发明属于电力系统运行与控制技术领域,尤其涉及一种电解类负荷参与孤立电网频率控制的方法,通过电解铝负荷控制系统来实现系统频率调节,电解铝负荷控制系统包括网络控制单元NCU、死区单元,比例放大单元、WASHOUT单元和限幅单元;比例放大单元和WASHOUT单元并联,且一端依次连接死区单元和网络控制单元NCU,另一端连接限幅单元;网络控制单元NCU连接孤立电网系统,限幅单元与WAMS控制主站连接;具体包括以下步骤:1、建立孤立电网系统模型;2、设计不同功率扰动模式下电解铝负荷控制器的控制逻辑;3、设计不同功率扰动模式下电解铝负荷控制器的参数。该方法利用电解铝负荷的热蓄能特性,实现电解铝负荷有效的功率调节,维持系统频率稳定。
-
公开(公告)号:CN102738793B
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210234645.2
申请日:2012-07-09
申请人: 武汉大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC分类号: H02J3/00
CPC分类号: Y02E60/728 , Y04S10/265
摘要: 本发明涉及一种补偿分布性通信时延的电力系统广域动态控制方法及系统,属于电力系统广域动态控制领域。本发明中,广域动态控制器获取各测量数据后,根据预设的预测方法及最大通信时延分别对测量数据进行预测外推,得到足以补偿通信时延分布特性的控制器输入数据,并由此分别计算并得到一系列的控制数据,统一下发到网络控制单元;网络控制单元根据当前时刻选择相应的控制数据作为输出进行电力系统广域动态控制。本发明技术方案针对不同量测可选不同的预测算法,可提高预测精度及实时性;使用预测方法可以覆盖通信时延的绝大部分,可有效补偿通信时延的分布特性;使用的广域动态控制器安装在调度中心,便于多个广域动态控制器的协调控制。
-
公开(公告)号:CN102970180A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210434116.7
申请日:2012-11-01
申请人: 武汉大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
摘要: 一种电力系统广域测量系统通信时延的实时仿真方法,包括进行一次仿真运算后对关注的多个WAMS量测分别执行小步长子流程,获得多个量测受通信网络时延影响的值;然后判断是否到达一次WAMS测量周期,不是则进行下一次仿真,是则对关注的多个量测分别执行大步长子流程,获得多个量测受通信网络时延影响的值,并协调处理多个受时延影响的量测数据。发明方法中不同的量测可以使用不同的时延序列以模仿相应的信道特性,使仿真的通信时延非常接近真实的WAMS并可对丢包、通信失败等各种网络状态进行模拟仿真。本发明方法易于编程实现并嵌入到实时仿真系统中,可进一步对其输出的受通信网络时延影响的WAMS数据进行分析处理,具有很好的扩展性。
-
公开(公告)号:CN102970180B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201210434116.7
申请日:2012-11-01
申请人: 武汉大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
摘要: 一种电力系统广域测量系统通信时延的实时仿真方法,包括进行一次仿真运算后对关注的多个WAMS量测分别执行小步长子流程,获得多个量测受通信网络时延影响的值;然后判断是否到达一次WAMS测量周期,不是则进行下一次仿真,是则对关注的多个量测分别执行大步长子流程,获得多个量测受通信网络时延影响的值,并协调处理多个受时延影响的量测数据。发明方法中不同的量测可以使用不同的时延序列以模仿相应的信道特性,使仿真的通信时延非常接近真实的WAMS并可对丢包、通信失败等各种网络状态进行模拟仿真。本发明方法易于编程实现并嵌入到实时仿真系统中,可进一步对其输出的受通信网络时延影响的WAMS数据进行分析处理,具有很好的扩展性。
-
公开(公告)号:CN103390934A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310311102.0
申请日:2013-07-23
申请人: 武汉大学
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明涉及一种对广域测量系统功角差的实时预测方法,本发明首先分析需要抑制的低频振荡的特点,选择与振荡强相关的两个观测点,分别在选定的观测点安装PMU,然后在良好的通讯状况下,PMU定期将采集计算的信息及时上传到服务器,服务器根据获取的信息预测功角差。因此,本发明具有如下优点:考虑实际工程通讯中的丢包、中断情况,开发了通讯检测功能,对通讯具有智能识别的功能;同时,对于通讯故障中的错序也具有很好的适应性,贴近工程实际;嵌入在实时控制系统中,同时每轮预测运算量,资源消耗量少,计算耗时短且准确度满足要求,具有很好的扩展性;采用动态更新的滚动预测模式,及时更新预测值,更接近功角的真实值,鲁棒性良好。
-
公开(公告)号:CN111210075B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202010011919.6
申请日:2020-01-07
申请人: 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06N3/126 , G06F18/23213 , G06F18/2411 , G06F18/214 , G06F18/21
摘要: 本发明提供了一种基于组合分类器的雷击输电线路故障概率分析方法,首先对含雷区等级、海拔高度、地面倾角、高程差和局部高程差的雷击运行数据进行离散化和标准化处理;利用这些雷击运行数据建立了支持向量机训练所需的数据集;接着利用支持向量机算法对这些雷击运行记录的子集进行了学习,并根据每个子集所得到的训练模型的分类结果分别计算分类准确率(Accuracy)、查全率(Recall)和查准率(Precision),从中选取综合性能最好的模型对整个样本集进行分类预测;最后,建立基于多支持向量机组合分类器的输电线路雷击风险评估模型,综合多个支持向量机分类器的输出结果对输电线路杆塔的雷击故障概率进行分析。
-
公开(公告)号:CN111157845B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010011909.2
申请日:2020-01-07
申请人: 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
发明人: 王力 , 徐箭 , 李鹏 , 张明一 , 曹文斌 , 张福玲 , 徐静 , 潘娟 , 周正健 , 赵连信 , 崔照鑫 , 张志博 , 隋俊鹏 , 常旭东 , 姚良忠 , 黎雄 , 廖思阳 , 涂雅丽 , 王俊
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开一种适用于配电网的基于时域反演技术的故障定位方法,包括步骤:步骤1,获取需要进行故障定位的配电网的拓扑结构及相关线路参数等信息,并在仿真软件中进行等比建模;步骤2,判发生故障后,在观测点(一般是变电站处)处获取暂态信号Si(x,t),进行时域反演变换,其中T为时间窗;步骤3,定义n个猜测位置,在仿真软件中运行故障定位程序,获取n个猜测位置的故障电流信号;步骤4,根据所获取的n个猜测位置的故障电流信号进行故障电流信号计算,获取故障电流能量最大值的猜测位置即为时域反演算法定位的故障位置。本发明实现了在10kV配电网中对于单相接地故障进行定位。
-
-
-
-
-
-
-
-
-