-
公开(公告)号:CN109861233A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910245381.2
申请日:2019-03-28
申请人: 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明的交直流混合配电网解耦潮流计算方法。主要包括以下步骤:1)以AC/DC变换器为边界将配电网解耦为交流子系统和直流电网,以DC/DC变换器为边界将直流电网解耦为直流子系统;2)按照电网设备连接关系和电网设备的开合状态搜索电网中的交直流电岛,基于AC/DC中DC侧控制模式和连接设备情况、DC/DC中控制模式和连接设备情况对交直流电网进行电岛分类;3)按照电岛分类迭代计算各类电岛潮流。本发明将交直流混合配电网进行电岛划分,同时用虚拟直流母线解耦电力电子变压器高压和低压侧控制功率,弥补了当前潮流计算在交直流混合配电网中适用性差的问题,可快速获得交直流混合配电网潮流计算结果。
-
公开(公告)号:CN109638827A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811613685.1
申请日:2018-12-27
申请人: 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提供一种含电力电子变压器的中压配电网供电能力分析方法及系统,包括:通过中压配电网规划方案中各馈线和各电力电子变压器的联络关系,生成联络关系矩阵;通过中压配电网中设备的运行可调容量约束条件,生成容量约束矩阵;构建N‑1安全约束条件;根据N‑1安全约束条件、联络关系矩阵以及容量约束矩阵对中压配电网的最大供电能力进行分析,获得最佳中压配电网规划方案。上述方法及系统充分考虑各类故障类型、多端口电力电子变压器灵活的转供能力以及电力电子变压器之间的直流互联作用,评估在各自转供方式下满足N‑1安全校验下的中压配电网最大供电能力,可有效指导电网的后期升级改造。
-
公开(公告)号:CN110086195B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910244403.3
申请日:2019-03-28
申请人: 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 一种交直流混合配用电系统的优化方法,包括以下步骤:将系统划分为交流供电分区和直流供电分区,按照接入要求确定各供电分区的供电电压等级、电能质量要求、可靠性水平以及供电功率要求;依据系统分区,以及系统电源数量,确定电力电子变压器需求数量,建立系统分区供电网络结构,初步设计电力电子变压器各端口容量;建立三层优化模型对系统进行优化,第一层为电力电子变压器各端口容量的优化,第二层为网络供电路径优化,第三层为电源‑负荷‑储能分区优化;进行三层模型的迭代求解,直至迭代结束。本发明实现了交直流混合配电系统中各种源、荷、储资源,配电网络的协同规划,满足系统多种分布式电源、储能的接入,以及电力电子变压器的应用需求。
-
公开(公告)号:CN109638827B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201811613685.1
申请日:2018-12-27
申请人: 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提供一种含电力电子变压器的中压配电网供电能力分析方法及系统,包括:通过中压配电网规划方案中各馈线和各电力电子变压器的联络关系,生成联络关系矩阵;通过中压配电网中设备的运行可调容量约束条件,生成容量约束矩阵;构建N‑1安全约束条件;根据N‑1安全约束条件、联络关系矩阵以及容量约束矩阵对中压配电网的最大供电能力进行分析,获得最佳中压配电网规划方案。上述方法及系统充分考虑各类故障类型、多端口电力电子变压器灵活的转供能力以及电力电子变压器之间的直流互联作用,评估在各自转供方式下满足N‑1安全校验下的中压配电网最大供电能力,可有效指导电网的后期升级改造。
-
公开(公告)号:CN110086195A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910244403.3
申请日:2019-03-28
申请人: 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 一种交直流混合配用电系统的优化方法,包括以下步骤:将系统划分为交流供电分区和直流供电分区,按照接入要求确定各供电分区的供电电压等级、电能质量要求、可靠性水平以及供电功率要求;依据系统分区,以及系统电源数量,确定电力电子变压器需求数量,建立系统分区供电网络结构,初步设计电力电子变压器各端口容量;建立三层优化模型对系统进行优化,第一层为电力电子变压器各端口容量的优化,第二层为网络供电路径优化,第三层为电源-负荷-储能分区优化;进行三层模型的迭代求解,直至迭代结束。本发明实现了交直流混合配电系统中各种源、荷、储资源,配电网络的协同规划,满足系统多种分布式电源、储能的接入,以及电力电子变压器的应用需求。
-
公开(公告)号:CN109658002B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201811611683.9
申请日:2018-12-27
申请人: 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明提供了一种考虑控保系统竞争失效的电力电子装置可靠性建模方法,包括:获得电力电子装置设计拓扑后,分析装置与其控保系统存在的竞争失效故障模式,并设计反映该竞争失效模式的功能相关概率逻辑电路;根据装置的工作模式和物理结构拆解各类功能子系统,结合控保系统竞争失效的逻辑电路,建立涵盖控保竞争失效的故障树;考虑装置实际的故障运行策略,计算故障树中各子系统的可靠性参数;建立基于Markov状态转移过程的可靠性模型,得到相关可靠性参数。本发明建立了电力电子装置的控保系统动作失效模式,丰富了装置故障模式的分析过程;对电力电子装置故障树的分析,充分考虑了控保系统竞争失效的功能相关概率逻辑以及故障运行策略。
-
公开(公告)号:CN109861233B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910245381.2
申请日:2019-03-28
申请人: 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明的交直流混合配电网解耦潮流计算方法。主要包括以下步骤:1)以AC/DC变换器为边界将配电网解耦为交流子系统和直流电网,以DC/DC变换器为边界将直流电网解耦为直流子系统;2)按照电网设备连接关系和电网设备的开合状态搜索电网中的交直流电岛,基于AC/DC中DC侧控制模式和连接设备情况、DC/DC中控制模式和连接设备情况对交直流电网进行电岛分类;3)按照电岛分类迭代计算各类电岛潮流。本发明将交直流混合配电网进行电岛划分,同时用虚拟直流母线解耦电力电子变压器高压和低压侧控制功率,弥补了当前潮流计算在交直流混合配电网中适用性差的问题,可快速获得交直流混合配电网潮流计算结果。
-
公开(公告)号:CN109038558B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201810870199.1
申请日:2018-08-02
申请人: 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种模拟最优控制过程的配电网规划方案安全性评估方法,包括以下步骤:步骤S1、提取配电网规划方案的参数;步骤S2、在对系统不施加控制过程下,进行潮流计算,并为所述系统中操作次数受限的可调设备划分调节时间段;步骤S3、枚举部分可调设备的运行状态,将系统进行解耦形成多个子系统,并生成每个子系统对于运行状态组合及时间段构成的组合表;步骤S4、通过模拟最优控制过程,分析组合表中每个时刻下运行状态组合的可行性,并计算每种组合下的系统性能;步骤S5、综合匹配全时段的可行组合,判断能否选定最佳的组合序列,若可以选定,则安全性可靠,反之,则安全性不可靠。本发明充分考虑了配电网中的设备类型和可控性。
-
公开(公告)号:CN109658002A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811611683.9
申请日:2018-12-27
申请人: 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明提供了一种考虑控保系统竞争失效的电力电子装置可靠性建模方法,包括:获得电力电子装置设计拓扑后,分析装置与其控保系统存在的竞争失效故障模式,并设计反映该竞争失效模式的功能相关概率逻辑电路;根据装置的工作模式和物理结构拆解各类功能子系统,结合控保系统竞争失效的逻辑电路,建立涵盖控保竞争失效的故障树;考虑装置实际的故障运行策略,计算故障树中各子系统的可靠性参数;建立基于Markov状态转移过程的可靠性模型,得到相关可靠性参数。本发明建立了电力电子装置的控保系统动作失效模式,丰富了装置故障模式的分析过程;对电力电子装置故障树的分析,充分考虑了控保系统竞争失效的功能相关概率逻辑以及故障运行策略。
-
公开(公告)号:CN109038558A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810870199.1
申请日:2018-08-02
申请人: 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种模拟最优控制过程的配电网规划方案安全性评估方法,包括以下步骤:步骤S1、提取配电网规划方案的参数;步骤S2、在对系统不施加控制过程下,进行潮流计算,并为所述系统中操作次数受限的可调设备划分调节时间段;步骤S3、枚举部分可调设备的运行状态,将系统进行解耦形成多个子系统,并生成每个子系统对于运行状态组合及时间段构成的组合表;步骤S4、通过模拟最优控制过程,分析组合表中每个时刻下运行状态组合的可行性,并计算每种组合下的系统性能;步骤S5、综合匹配全时段的可行组合,判断能否选定最佳的组合序列,若可以选定,则安全性可靠,反之,则安全性不可靠。本发明充分考虑了配电网中的设备类型和可控性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-