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公开(公告)号:CN119378221A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411399375.X
申请日:2024-10-09
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提出一种电磁暂态仿真方法与系统,初始化模块用于缓存元件参数和阻抗矩阵参数;在获取到主控模块传输的元件更新使能指令时,元件更新模块用于根据元件参数和上一个仿真时段的节点电压向量,获取仿真时段内各个元件的历史电流;在获取到主控模块传输的求解指令,求解模块用于根据仿真时段内各个元件的历史电流和阻抗矩阵参数进行解算,以得到仿真时段内的节点电流向量和/或节点电压向量。通过元件更新模块快速准确地获取每一个元件的历史电流,从而使得求解模块可以快速确定节点电流向量和/或节点电压向量,从而满足微秒级或纳秒级的仿真步长要求。
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公开(公告)号:CN119337602A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411399376.4
申请日:2024-10-09
Applicant: 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本发明提出一种电磁暂态仿真求解模块及系统,组内节点电流合并单元获取各个节点的电流集合;第z个可控累加模组对电流集合中与第z个节点相关的流入电流和流出电流进行累加,以确定第z个节点对应的节点电流;乘法器模组根据节点电流向量和阻抗矩阵参数进行解算,以得到各个节点对应的电压集合;第z个可控累加模组对电压集合中与第z个节点相关的电压进行累加,以确定第z个节点对应的节点电压,进而生成节点电压向量。通过复用可控累加模组进行累加运算,可根据时间约束灵活控制其流水深度M,并且在运行时也可灵活控制其支持的向量长度,大大节省了FPGA计算资源,满足高频电力电子器件的电磁暂态仿真要求。
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公开(公告)号:CN115544752A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211185646.2
申请日:2022-09-27
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , H02J3/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供一种基于图注意力网络的配电网超分辨率量测生成方法及系统,包括:获取配电网的时空稀疏量测数据,基于所述时空稀疏量测数据建立超分辨率状态数学模型;基于超分辨率状态数学模型进行训练生成图注意力超分辨率模型;对所述图注意力超分辨率模型进行潮流约束,生成最终超分辨率量测模型,通过所述量测模型完成配电网数据量测;其中,所述图注意力超分辨率模型是通过将所述时空稀疏量测数据作为输入特征向量输入至预设的图注意力网络,经过所述图注意力网络训练获取输出特征向量生成的。本发明解决了现有配电网量测量结果精度低、时空稀疏度高的问题。
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公开(公告)号:CN112597731A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202110237541.6
申请日:2021-03-04
Applicant: 清华四川能源互联网研究院
IPC: G06F30/367 , H02M7/00
Abstract: 本申请提供了一种变流器电磁暂态仿真方法、装置、电子设备及存储介质,涉及暂态仿真技术领域。首先对变流器中的器件进行诺顿等效,然后获取等效后的开关组与独立二极管在上一时步中的状态、驱动信号、端电压、支路电流以及桥臂电流;再依据上一时步中的状态、驱动信号、端电压以及支路电流确定开关组与独立二极管在当前时步的初始状态;再依据上一时步中的状态、初始状态以及桥臂电流对开关组与独立二极管的状态进行更新,并将更新后的状态作为开关组与独立二极管在当前时步的状态;再重复执行初步判断与状态更新的过程,直至达到预设定时步;最后依据开关组与独立二极管在所有时步的状态进行电磁暂态仿真。本申请具有仿真效率更高的优点。
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公开(公告)号:CN109033660B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810884948.6
申请日:2018-08-06
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种不对称故障分析方法及装置。在电网系统发生不对称故障时,根据各序网络的节点导纳矩阵、故障元件的端口节点导纳矩阵和各序网络在故障端口处的戴维南等值阻抗获得三序网络节点注入电流向量,以得到各序网络节点注入电流向量;判断零序网络节点注入电流向量及负序网络节点注入电流向量是否均不大于预设值;在是时,根据正序网络节点注入电流向量计算正序网络节点电压;在不是时,根据各序网络节点注入电流向量并行计算及与大于预设值的网络节点注入电流向量对应的网络节点电压;根据更新后的仿真时间判断是否到达仿真结束时刻;若到达,则结束仿真。由此,在进行各类不对称故障计算时,仍然具有三序解耦的高计算效率。
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公开(公告)号:CN109165426A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810884961.1
申请日:2018-08-06
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供的电磁暂态仿真方法和电磁暂态仿真装置,涉及电磁暂态仿真技术领域。其中,方法包括:将多个子系统中的任意一个作为目标子系统,获取该目标子系统在当前时刻边界的戴维南等值阻抗矩阵和戴维南等值电压源,并获取各其它子系统在当前时刻边界的戴维南等值电压源;根据获取的戴维南等值阻抗矩阵和戴维南等值电压源计算当前时刻的联络线电流向量;根据所述联络线电流向量计算得到各子系统当前时刻的节点电压向量,并根据各节点电压向量计算所述目标子系统的内部电气量。通过上述方法,可以改善现有的电磁暂态仿真技术中存在的计算量大或精度低的问题。
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公开(公告)号:CN109066669A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811064282.6
申请日:2018-09-12
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供的电力系统仿真方法、电力系统仿真装置及电子设备,涉及电力系统仿真技术领域。其中,电力系统仿真方法包括:a,计算电力系统各分区的内部电气量;b,根据各分区的内部电气量计算节点注入历史电流向量;c,根据节点注入历史电流向量计算各分区在边界节点处的戴维南等值阻抗和戴维南等值电压;d,根据各分区在边界节点处的戴维南等值阻抗和戴维南等值电压计算该分区在当前时刻的联络线电流;e,获取各分区在步骤b计算得到的节点注入历史电流向量、步骤d计算得到的联络线电流以及当前时刻的节点导纳矩阵,并返回步骤a。通过上述方法,可以改善现有的电力系统仿真技术中存在的计算量大或精度低的问题。
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公开(公告)号:CN115513964B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202211329890.1
申请日:2022-10-27
Applicant: 国家电网有限公司西北分部 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: H02J3/16 , H02J3/50 , G06Q10/04 , G06Q10/063 , G06F30/20
Abstract: 本发明的实施例提供了一种考虑变压器饱和特性的新能源场站接入点过电压水平抑制效果评价指标的计算方法和装置,涉及电网技术领域。计算方法包括:采用公式一计算出过电压抑制效果指标K(n,i);其中,公式一为:#imgabs0#该计算方法和装置能够评估变压器的饱和特性对新能源设备过电压的影响,为新能源设备的安全稳定运行及安控措施提供优化的策略方案。
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公开(公告)号:CN117081134A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311095718.9
申请日:2023-08-29
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本发明的实施例提供了一种IGCT型高压直流输电系统稳态启动方法,涉及电力技术领域。启动方法包括:S1:对包含IGCT型高压直流输电系统的算例进行潮流计算,得到IGCT型高压直流输电系统的潮流计算结果;S2:基于潮流计算结果,反算IGCT型高压直流输电系统的配置参数;S3:基于所得到的配置参数初始化电磁暂态仿真模型的相关参数;S4:利用电磁暂态仿真模型运行电磁暂态仿真,验证IGCT型高压直流输电系统的稳态启动效果。该启动方法能够实现了基于潮流结果的IGCT型高压直流输电系统电磁暂态仿真快速稳态初始化。
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公开(公告)号:CN113420463B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110830031.X
申请日:2021-07-22
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 国网青海省电力公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本申请提供一种变压器磁滞仿真方法及装置、计算机设备和可读存储介质,涉及电力系统分析技术领域。本申请在确定出变压器磁滞模型在当前仿真节点及下一仿真节点各自的端口电压值后,根据这两个端口电压值在当前仿真节点采用这两个仿真节点间隔的第一仿真步长进行磁滞仿真预测,接着在得到的磁性变化预估结果不满足仿真步长变更条件时,直接将得到的电磁暂态预测结果作为这两个仿真节点的磁滞仿真结果,否则根据这两个端口电压值在当前仿真节点与下一仿真节点之间采用小于第一仿真步长的步长进行离散化磁滞仿真,并将得到的离散化电磁暂态仿真结果作为匹配的磁滞仿真结果,从而在确保磁滞仿真效率的基础上提升磁滞仿真精度。
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