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公开(公告)号:CN106655234B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201610887231.8
申请日:2016-10-11
申请人: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种线路阻抗和联络线功率对广义短路比影响的分析方法。目前,线路的阻抗角和直流间联络线功率对广义短路比的影响并没有明确的分析。本发明基于广义短路比的定义,在推导时考虑了线路阻抗及联络线功率,并利用仿真分析了其对广义短路比的影响,在线路阻抗对临界短路比影响的分析中,其考虑到多馈入直流系统戴维南等效阻抗含虚部,在计算广义短路比时取Z=|Z|,其中阻抗角为δ,70°≤δ≤90°;选择合适的网络拓扑参数使得系统在额定功率下满足GSCR=2,仿真计算此时系统极限注入功率和电流。本发明分析表明,考虑线路阻抗及联络线功率后系统边界和临界广义短路比会减小,但数值变化在5%以内,因此广义短路比仍可以用于区分交流电网的强度。
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公开(公告)号:CN107887902B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201711001812.8
申请日:2017-10-24
申请人: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种弱网中远端严重电压跌落时逆变器稳定性分析方法及系统。本发明将交流电网戴维南等效,建立故障期间考虑典型低电压穿越控制策略的逆变器系统准稳态模型;利用相平面法分析系统是否存在平衡点,建立准稳态模型下逆变器系统稳定判据;在存在平衡点情况下,建立系统小信号模型分析系统小干扰稳定性;最后结合稳定判据和小干扰稳定性分析,判断逆变器系统在远端严重电压跌落时是否稳定。本发明方法分别从大干扰和小干扰角度解析远端严重电压跌落时接入高感抗电网的逆变器失稳机理,理论清晰,可应用于以逆变器为接口的新能源电站并网系统远端发生严重电压故障时,逆变器系统稳定性分析。
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公开(公告)号:CN106410870B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201611101198.8
申请日:2016-12-02
申请人: 浙江大学 , 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种海上风电接入多端柔性直流输电系统的频率控制方法,该方法在岸上换流站退出运行时,通过合理地配置所在受端电网内换流站的控制器,并通过风电场附加虚拟惯量控制实现异步电网暂态频率偏移下降和风电场附加桨距角控制最终消除异步电网稳态频率偏差,从而提高相邻异步电网的频率特性,减小换流站故障对岸上其他异步电网运行的安全稳定影响。使用本发明方法分析大容量海上风电场接入多端柔性直流输电系统时岸上换流站退出运行情景,所设计的频率控制策略对岸上交流系统频率稳定提升得到了验证。
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公开(公告)号:CN106655234A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610887231.8
申请日:2016-10-11
申请人: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 浙江大学
CPC分类号: Y02E60/60 , Y02E60/76 , Y04S40/22 , H02J3/36 , G06F17/5036 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种线路阻抗和联络线功率对广义短路比影响的分析方法。目前,线路的阻抗角和直流间联络线功率对广义短路比的影响并没有明确的分析。本发明基于广义短路比的定义,在推导时考虑了线路阻抗及联络线功率,并利用仿真分析了其对广义短路比的影响,在线路阻抗对临界短路比影响的分析中,其考虑到多馈入直流系统戴维南等效阻抗含虚部,在计算广义短路比时取Z=|Z|,其中阻抗角为δ,70°≤δ≤90°;选择合适的网络拓扑参数使得系统在额定功率下满足GSCR=2,仿真计算此时系统极限注入功率和电流。本发明分析表明,考虑线路阻抗及联络线功率后系统边界和临界广义短路比会减小,但数值变化在5%以内,因此广义短路比仍可以用于区分交流电网的强度。
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公开(公告)号:CN106410870A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611101198.8
申请日:2016-12-02
申请人: 浙江大学 , 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J5/00
CPC分类号: H02J5/00
摘要: 本发明公开了一种海上风电接入多端柔性直流输电系统的频率控制方法,该方法在岸上换流站退出运行时,通过合理地配置所在受端电网内换流站的控制器,并通过风电场附加虚拟惯量控制实现异步电网暂态频率偏移下降和风电场附加桨距角控制最终消除异步电网稳态频率偏差,从而提高相邻异步电网的频率特性,减小换流站故障对岸上其他异步电网运行的安全稳定影响。使用本发明方法分析大容量海上风电场接入多端柔性直流输电系统时岸上换流站退出运行情景,所设计的频率控制策略对岸上交流系统频率稳定提升得到了验证。
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公开(公告)号:CN107887902A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711001812.8
申请日:2017-10-24
申请人: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种弱网中远端严重电压跌落时逆变器稳定性分析方法及系统。本发明将交流电网戴维南等效,建立故障期间考虑典型低电压穿越控制策略的逆变器系统准稳态模型;利用相平面法分析系统是否存在平衡点,建立准稳态模型下逆变器系统稳定判据;在存在平衡点情况下,建立系统小信号模型分析系统小干扰稳定性;最后结合稳定判据和小干扰稳定性分析,判断逆变器系统在远端严重电压跌落时是否稳定。本发明方法分别从大干扰和小干扰角度解析远端严重电压跌落时接入高感抗电网的逆变器失稳机理,理论清晰,可应用于以逆变器为接口的新能源电站并网系统远端发生严重电压故障时,逆变器系统稳定性分析。
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公开(公告)号:CN104821578A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510187412.5
申请日:2015-04-20
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 浙江大学
摘要: 针对现有含大容量风力发电的电力系统,本发明公开了一种计及可用输电能力的含大规模风电的输电系统规划方法。本发明采用的技术方案为:1)在考虑风速和负荷随机变量之间相关性以及线路和发电机故障概率的基础上,构造可用输电能力概率模型;2)采用拉丁超立方采样的模拟法和灵敏度分析法相结合的方法,求解风电并网环境下系统的可用输电能力概率模型;3)以输电线路投资成本最小和可用输电能力期望值最大为目标函数,允许的线路过负荷概率为约束条件,建立输电系统多目标优化模型,之后转化为单目标优化问题并采用遗传算法进行求解。本发明得到的规划方案不仅可以满足线路不过负荷的安全性要求,也具有更高的鲁棒性和灵活性。
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公开(公告)号:CN106528912A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610829001.6
申请日:2016-09-19
申请人: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: G06F17/5009 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种风电场调频容量评估方法。目前的一种风电场虚拟惯性能力的评估方法,仅仅考虑了单一的风机调频控制策略,未能充分发挥风机最大的调频能力。本发明首先模拟了风场内部各风机由于时空分布不同而引发的运行工况差异,确定不同运行工况下风机最佳的调频控制策略,完成了对不同风速下风机不同调频策略的建模,同时评估各种控制策略在相应风速条件下的最大调频容量,最终在风速分布概率的基础上采用加权求和的方式得到整个风电场最大调频容量评估结果。本发明旨在立足风场这一层面对风机的调频能力予以定量评价,能够有效建立风机层面有功控制能力与系统调度层面的联系。
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公开(公告)号:CN106096799A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610549723.6
申请日:2016-07-11
申请人: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 上海交通大学
摘要: 本发明公开了一种基于电网性能指标评估的最小建设投资需求测算系统。目前尚未有方法研究满足电网性能目标时电网企业所需投入的最小资金。本发明采用的技术方案为:输入模块从数据库模块获取不同电压等级电网性能指标各年历史值、不同电压等级电网各年建设累计投资额以及不同电压等级电网性能指标目标值,分析评估模块根据输入模块输入的数据,利用模糊数学综合评价方法计算电网性能各年历史综合评分和目标电网性能综合评分,基于电网性能各年历史综合评分和各年建设的累计投资额拟合得到电网性能与电网投资之间的关系;输出模块输出不同电压等级电网最小建设投资需求。本发明为研判不同电压等级电网投资规模合理性提供理论依据。
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公开(公告)号:CN105046434A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510434858.3
申请日:2015-07-22
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司经济技术研究院
摘要: 本发明公开一种用于电网投资的压力测试和风险管控的方法。目前电网企业的投资压力测试和风险管控中存在很多不足。本发明包括历史情景压力测试方式、影响因素及变动范围确定方法、基准指标选择及测算、传导过程分解规则、风险区间划分及分阶段风险管控策略,采用历史情景分析方式,将投资分解为多个阶段的风险期,展开对我国电网企业投资风险的研究,特别考虑了“异常但合理”的宏观经济冲击对电网企业投资的影响。运用压力测试的分析方法,对电网企业投资中存在的风险展开分析和评价,发现显著风险因素和影响程度,从而探索出防范和化解这些冲击带来的风险的方法,维护了电网企业稳定、安全的发展。
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