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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: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:CN110889210B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201911125899.9
申请日:2019-11-18
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本申请涉及暂态模型仿真领域,并提供基于根匹配法的移频暂态仿真方法等,该方法包括计算各元件的根匹配移频暂态方程的历史电流项Ih(t);并根据各元件的根匹配移频暂态方程的历史电流项Ih以及交流电气系统拓扑结构,形成网络节点注入电流复包络向量In;计算网络节点电压方程Un,求得节点电压复包络Un;计算t时刻,各元件根匹配移频暂态方程的内部电气量元件电压复包络U(t)、各元件根匹配移频暂态方程的内部电气量元件电流复包络I(t);t=t+Δt,若当前时刻t大于结束时刻tend,则仿真结束,否则继续计算历史电流项。该方法解决了传统移频暂态模型在电气量波动较大时仿真不准的问题,提高了暂态模型的仿真精确度,具有更高的效率。
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公开(公告)号:CN112290553A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010143830.5
申请日:2020-03-04
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本发明提供的交直流混联系统快速解耦潮流计算的方法及系统,包括:基于定交流电压控制换流站的无功出力约束,建立换流站稳态模型;基于换流站稳态模型,构建交流电网潮流模型和恒定雅可比矩阵的直流电网潮流模型;基于交流电网潮流模型以及直流电网潮流模型,构建交直流混联系统解耦潮流计算框架,以完成对交直流混联系统的潮流计算。本发明建模换流站无功出力约束和电压调整的相互作用,建立换流站稳态模型,解决计算在遇到换流站无功越限时需要重新启动的问题;建立定雅可比矩阵直流电网潮流计算模型,解决雅克比矩阵需重复计算和LU分解的问题;提供了解耦计算框架,解决交替迭代法中迭代次数过多及统一潮流计算的每次迭代中计算量大的问题。
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公开(公告)号:CN112100871A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011300743.2
申请日:2020-11-19
Applicant: 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本申请提供的多能耦合系统的解耦方法和装置、电子设备及存储介质,涉及多能耦合系统技术领域。在本申请中,首先,获取多能耦合系统包括的每一个子系统的自由度,其中,多能耦合系统包括多个子系统,且自由度基于对应子系统的未知量确定。其次,在多个子系统中,基于自由度确定至少一个第一目标子系统。然后,对每一个第一目标子系统中属于未知量的平衡量进行求解处理,并基于求解处理对每一个第一目标子系统的自由度进行更新处理。最后,在基于更新处理后的自由度,确定多个子系统的自由度满足预设条件时,确定多能耦合系统解耦完成。基于上述方法,可以改善现有技术中存在的解耦操作不便的问题。
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公开(公告)号:CN109086137B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810885539.8
申请日:2018-08-06
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及计算机技术领域,具体提供一种GPU并行计算资源配置方法及装置,方法包括:获取一计算流程确定的计算任务,对计算任务采用双层并行计算模型在初始参数下进行处理得到一分层有向无环图模型,根据分层有向无环图模型对计算任务采用双层并行计算模型在多个预设参数下进行处理得到一同构图,根据多个预设参数的数量以及各预设参数对应的计算元的数量得到所需的线程块的数量,并根据预设参数及各预设参数对应的计算元对线程块进行标号,将各预设参数对应的计算元根据各线程块的标号进行分配,以使各线程块对分配到的计算元进行计算。通过上述方法,以有效提高并行计算效率。
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公开(公告)号:CN109004645A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810893611.1
申请日:2018-08-06
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明实施例涉及电力系统仿真技术领域,具体而言,涉及一种电力系统仿真方法及装置。该方法包括:获得交流电网的序分量移频分析模型,判断当前时刻是否发生不对称故障,若没有发生,获得第一端口向量,解析所述序分量移频分析模型得到序分量下的正序节点导纳矩阵,计算得到所述第一端口向量中的历史电流项,根据所述第一端口向量中的历史电流项求得正序网络的节点注入电流向量,根据所述节点注入电流向量和所述序分量下的正序节点导纳矩阵,采用正序网络节点电压方程计算得到正序节点电压,根据所述正序节点电压计算获得所述第一端口向量中的正序内部电气量。采用该方法能够在保证计算精度的前提下有效降低仿真计算量,减少仿真耗时。
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公开(公告)号:CN112597730A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202110237531.2
申请日:2021-03-04
Applicant: 清华四川能源互联网研究院
IPC: G06F30/367 , H02M7/483 , H02M7/487
Abstract: 本申请提供了一种T型三电平变流器仿真方法、装置、电子设备及存储介质,涉及暂态仿真技术领域。首先获取开关组在上一时步中的状态、驱动信号、端电压、支路电流、桥臂电流、桥臂电压以及主路电流,其中,开关组包括开关管与二极管,然后依据在上一时步中的状态、驱动信号、端电压以及支路电流对开关组在当前时步的初始状态进行初步确定;再依据上一时步中的状态、初始状态以及桥臂电流、桥臂电压以及主路电流确定开关组在当前时步是否发生同步开关事件;如果是,则依据同步开关事件与开关组状态的对应关系更新开关组在当前时步的状态;最后依据开关组在当前时步的状态进行电磁暂态仿真。本申请具有仿真耗时更短,且效率更高的优点。
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公开(公告)号:CN109066669B
公开(公告)日:2020-06-12
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
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:CN110765584A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910937481.1
申请日:2019-09-27
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本申请提供一种含多开关元件的电磁暂态仿真算法、系统、介质及设备,涉及电力系统电磁暂态仿真技术领域。该方法包括:若在(t-Δt,t]内开关动作,开关动作时间为td1,利用td1+Δt/2时刻和td1+Δt时刻节点电压和各元件电压电流,插值计算t时刻节点电压和各元件电压电流;进入下一个仿真步长(t,t+Δt]时,若(t-Δt,t]内存在开关动作,则在t时刻采用两个步长为Δt/2的后向欧拉法计算t+Δt时刻节点电压和各元件电压电流;否则,采用步长为Δt的梯形积分法计算;依次重复上述步骤,得到整个时间节点电压和各元件电压电流。该电磁暂态仿真算法可以处理同一步长的多重开关动作,且仿真精度高,通用性强。
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