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公开(公告)号:CN106021730B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201610341173.9
申请日:2016-05-20
申请人: 武汉理工大学 , 湖北省电力勘测设计院有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种基于ANSYS的悬挂式母线自振频率的计算方法,它将悬挂式母线以及悬挂式绝缘子在水平方向上等效为弹性支持的梁;在ANSYS系统中对母线以及悬挂式绝缘子进行二维建模,获得悬挂式母线振动系统模型并进行自动网格剖分;设置位移约束,将悬挂式绝缘子远母线端位移约束为0;进行悬挂式母线自振频率仿真,获得不同绝缘子支持刚度下的母线自振频率。本发明解决传统工程计算中母线自振频率计算公式是基于绝缘子刚性支持,而对水平方向刚度很差的悬挂式母线没有准确计算方法的问题,相较传统计算方法而言,本发明提高了计算的准确度,适用于悬挂式母线自振频率的仿真。
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公开(公告)号:CN105975438B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201610340352.0
申请日:2016-05-20
申请人: 武汉理工大学 , 湖北省电力勘测设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种无限大容量电力系统短路冲击系数的计算方法,其包括如下步骤:根据传统无限大容量电力系统发生三相对称短路时暂态过程计算公式,得到考虑短路回路电抗电阻之比X/R以及回路阻抗角后的含有短路峰值电流出现时间tm的表达式;确定短路回路电抗电阻之比X/R的实值及短路峰值电流出现时间tm,形成计及短路回路电抗电阻之比X/R以及回路阻抗角后短路冲击电流im表达式,最后得到短路冲击系数kim的表达式。本发明提出的无限大容量电力系统短路冲击系数计算方法,与传统的计算方法相比,本发明计及了短路回路X/R、阻抗角以及短路电流最大瞬时值时间tm的影响,提高了短路冲击系数在较低X/R短路回路中计算的准确性。
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公开(公告)号:CN106972492B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710184363.9
申请日:2017-03-24
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 分布式潮流控制器自主寻优控制方法,分布式潮流控制器包括多个并联侧变流器及串联侧变流器,由3次谐波通过输电线路进行串并联多个变流器间能量交换,控制方法包括如下步骤:S1、根据电力系统潮流控制目标建立分布式潮流控制的总体目标函数集;S2、从全局目标函数式出发,构建满足各变流器功率补偿的局部目标函数;S3、综合考虑系统潮流控制需求变化量、变流器直流侧电压动态特性,进行各变流器开关的自主寻优切换。本发明将潮流控制总目标分解成各变流器的局部目标,采用自主寻优的方法,不断的将局部目标与基准目标进行比对、调节,得出分布式潮流控制器多变流器开关电路最优的切换控制策略,保障分布式潮流控制器效能的有效发挥。
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公开(公告)号:CN106911132A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710288900.4
申请日:2017-04-27
IPC分类号: H02J3/06
CPC分类号: H02J3/06 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种基于MMC的分布式潮流控制器的电磁暂态数学模型、控制系统及建模方法,分布式潮流控制器包括由并联侧基于MMC的三相变流器与并联侧单相变流器组成的并联侧变流器,以及由多组串联侧单相变流器构成的串联侧变流器;电磁暂态数学模型主要包括并联侧变流器模型和串联侧变流器模型;控制系统包括并联侧控制模型和串联侧控制模型,并联侧控制模型包括并联侧基于MMC的三相变流器控制模块和并联侧单相变流器控制模块,串联侧控制模型包括串联侧三次谐波控制模块和串联变流器有功功率无功功率控制模块。本发明电磁暂态数学模型采用模块化设计,降低子模块开关频率,降低损耗;控制系统适应不同电压等级,适用于柔性交流输电场合。
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公开(公告)号:CN106911132B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710288900.4
申请日:2017-04-27
摘要: 本发明公开了一种基于MMC的分布式潮流控制器的电磁暂态数学模型、控制系统及建模方法,分布式潮流控制器包括由并联侧基于MMC的三相变流器与并联侧单相变流器组成的并联侧变流器,以及由多组串联侧单相变流器构成的串联侧变流器;电磁暂态数学模型主要包括并联侧变流器模型和串联侧变流器模型;控制系统包括并联侧控制模型和串联侧控制模型,并联侧控制模型包括并联侧基于MMC的三相变流器控制模块和并联侧单相变流器控制模块,串联侧控制模型包括串联侧三次谐波控制模块和串联变流器有功功率无功功率控制模块。本发明电磁暂态数学模型采用模块化设计,降低子模块开关频率,降低损耗;控制系统适应不同电压等级,适用于柔性交流输电场合。
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公开(公告)号:CN107086576A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710406563.4
申请日:2017-06-02
申请人: 武汉理工大学
CPC分类号: Y02E60/60 , H02J3/06 , H02J3/36 , H02J2003/007 , H02J2003/365
摘要: 一种分布式潮流控制器多时间尺度数学模型建立方法,包括步骤:S1、将分布式潮流控制器并联侧装置视为一组背靠背连接的变换器组,包括并联网侧三相变换器、并联谐波侧单相变换器以及并联侧公共直流电容三部分等值电路;S2、将分布式潮流控制器串联侧装置视为一个同时作用于电力系统的交流基波网络和交流三次谐波网络和串联侧直流电容三部分等值电路;S3、根据电压型PWM变换器开关周期平均模型的原理,分别建立分布式潮流控制器动态数学模型;S4、结合奇异摄动原理对分布式潮流控制器动态数学模型进行多时间尺度分析,建立分布式潮流控制多时间尺度数学模型。本发明有助于分析整个电力系统多时间尺度特性,适用于电力系统的降阶分析。
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公开(公告)号:CN106021730A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610341173.9
申请日:2016-05-20
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5086 , G06F17/5036
摘要: 本发明公开了一种基于ANSYS的悬挂式母线自振频率的计算方法,它将悬挂式母线以及悬挂式绝缘子在水平方向上等效为弹性支持的梁;在ANSYS系统中对母线以及悬挂式绝缘子进行二维建模,获得悬挂式母线振动系统模型并进行自动网格剖分;设置位移约束,将悬挂式绝缘子远母线端位移约束为0;进行悬挂式母线自振频率仿真,获得不同绝缘子支持刚度下的母线自振频率。本发明解决传统工程计算中母线自振频率计算公式是基于绝缘子刚性支持,而对水平方向刚度很差的悬挂式母线没有准确计算方法的问题,相较传统计算方法而言,本发明提高了计算的准确度,适用于悬挂式母线自振频率的仿真。
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公开(公告)号:CN107093901B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201710318710.2
申请日:2017-05-08
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明公开了一种分布式潮流控制器的机电暂态模型与仿真方法,该模型包括标准测试系统,DPFC串联侧自定义模型和DPFC并联侧自定义模型。本发明根据分布式潮流控制器的工作原理,对电力系统进行潮流分析时,运用计及内部3次谐波动态能量交换的注入电流法思想,调节分布式潮流控制器对电力网络接口节点的注入电流,实现线路潮流和母线电压的控制功能。本发明通过推导出计及内部3次谐波动态能量交换的分布式潮流控制器串并联侧向线路两端节点注入的等效电流的数学模型,适用于电力系统机电暂态分析的仿真过程,为深入研究DPFC的性能和特性提供方法,为DPFC装置的效能分析提供模型依据。
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公开(公告)号:CN106911133A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710299870.7
申请日:2017-04-27
IPC分类号: H02J3/06
CPC分类号: H02J3/06 , H02J2003/007
摘要: 一种基于MMC的分布式潮流控制器拓扑及控制方法,拓扑包括一个由并联侧基于MMC的三相变流器与并联侧单相变流器组成的并联侧变流器,以及由多组结构相同的串联侧单相变流器构成的串联侧变流器,并联侧基于MMC的三相变流器交流侧经变压器与交流电网相连接;并联侧单相变流器的直流侧与并联侧基于MMC的三相变流器耦合;多组串联侧单相变流器分布化布置于输电线路中。控制方法采取并联侧系统层、并联侧变流器层与并联侧阀控层对并联侧变流器进行分层控制;采取串联侧系统层、串联侧变流器层与串联侧阀控层对串联侧变流器进行分层控制。本发明高度模块化,便于扩容,适应各种电压等级,不平衡运行、故障穿越与恢复能力均优于传统拓扑结构。
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公开(公告)号:CN107086576B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710406563.4
申请日:2017-06-02
申请人: 武汉理工大学
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 一种分布式潮流控制器多时间尺度数学模型建立方法,包括步骤:S1、将分布式潮流控制器并联侧装置视为一组背靠背连接的变换器组,包括并联网侧三相变换器、并联谐波侧单相变换器以及并联侧公共直流电容三部分等值电路;S2、将分布式潮流控制器串联侧装置视为一个同时作用于电力系统的交流基波网络和交流三次谐波网络和串联侧直流电容三部分等值电路;S3、根据电压型PWM变换器开关周期平均模型的原理,分别建立分布式潮流控制器动态数学模型;S4、结合奇异摄动原理对分布式潮流控制器动态数学模型进行多时间尺度分析,建立分布式潮流控制多时间尺度数学模型。本发明有助于分析整个电力系统多时间尺度特性,适用于电力系统的降阶分析。
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