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公开(公告)号:CN111222213B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010043491.3
申请日:2020-01-15
申请人: 许继集团有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及热力网络动态仿真方法及装置,属于综合能源服务技术领域。通过建立热力网络的水力工况模型和热力工况模型,在水力工况模型的管路特性方程中,将密度作为变量处理,体现了在热网介质温度变化的状态下,密度这一物性参数对水力工况的影响;在热力工况模型的能量方程中,将密度和比热容作为变量处理,体现在热网介质温度变化的状态下,密度和比热容这两个物性参数对热力工况的影响。本发明的水力工况模型和热力工况模型计算出的温度结果更接近实际温度,误差小,可靠性高;通过能量方程中作为变化量的比热容,充分考虑了热力管网输送能量过程中管网中存量工质的储能效果,可有效反应出热力管网能量输送过程中的动态特征。
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公开(公告)号:CN111597679A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010261434.2
申请日:2020-04-03
申请人: 清华大学 , 许继集团有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明涉及一种用于综合能源网的吸收式热泵外特性参数动态计算方法,属于综合能源网数字仿真技术领域。本发明方法分析了吸收式热泵的动态特性,通过响应时间快慢的对比,忽略了快过程的动态过程,将快过程的动态偏微分方程简化为了代数方程,灵活的运用了制冷剂的物性查表函数,减少了系统动态模型的偏微分方程的复杂度,避免了制冷剂物性参数的繁琐计算,使得模型不仅保留了吸收式热泵的外部动态特性,同时降低了系统动态建模偏微分方程数目,大大降低了计算时间,满足了综合能源系统动态仿真过程中计算实时性要求。因此本发明方法是一种很好的适用于综合能源系统的系统动态仿真的吸收式热泵的运行参数计算方法。
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公开(公告)号:CN111222213A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010043491.3
申请日:2020-01-15
申请人: 许继集团有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及热力网络动态仿真方法及装置,属于综合能源服务技术领域。通过建立热力网络的水力工况模型和热力工况模型,在水力工况模型的管路特性方程中,将密度作为变量处理,体现了在热网介质温度变化的状态下,密度这一物性参数对水力工况的影响;在热力工况模型的能量方程中,将密度和比热容作为变量处理,体现在热网介质温度变化的状态下,密度和比热容这两个物性参数对热力工况的影响。本发明的水力工况模型和热力工况模型计算出的温度结果更接近实际温度,误差小,可靠性高;通过能量方程中作为变化量的比热容,充分考虑了热力管网输送能量过程中管网中存量工质的储能效果,可有效反应出热力管网能量输送过程中的动态特征。
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公开(公告)号:CN110909468A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911152449.9
申请日:2019-11-22
申请人: 清华大学 , 许继集团有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种用于综合能源网动态混合仿真的热电接口交互方法,属于综合能源网数字仿真技术领域。本方法,充分考虑了综合能源网不同子网宽时间尺度的特征,利用预测后矫正的方法,解决了不同解算步长的综合能源网混合仿真接口交互的准确性、有效性和收敛性。本发明方法可以有效处理具有不同解算步长的混合仿真机电暂态、热力动态两侧热电接口交互,保证混合仿真中热电的有效交互,体现出在系统故障、扰动下的宽时间尺度特点。本发明方法易于实现,是实际多能系统热电耦合设备的热电接口交互实用有效的方法,计算量小,适合于综合能源网系统实时、超实时动态仿真。
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公开(公告)号:CN111597679B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202010261434.2
申请日:2020-04-03
申请人: 清华大学 , 许继集团有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明涉及一种用于综合能源网的吸收式热泵外特性参数动态计算方法,属于综合能源网数字仿真技术领域。本发明方法分析了吸收式热泵的动态特性,通过响应时间快慢的对比,忽略了快过程的动态过程,将快过程的动态偏微分方程简化为了代数方程,灵活的运用了制冷剂的物性查表函数,减少了系统动态模型的偏微分方程的复杂度,避免了制冷剂物性参数的繁琐计算,使得模型不仅保留了吸收式热泵的外部动态特性,同时降低了系统动态建模偏微分方程数目,大大降低了计算时间,满足了综合能源系统动态仿真过程中计算实时性要求。因此本发明方法是一种很好的适用于综合能源系统的系统动态仿真的吸收式热泵的运行参数计算方法。
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公开(公告)号:CN110909468B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201911152449.9
申请日:2019-11-22
申请人: 清华大学 , 许继集团有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种用于综合能源网动态混合仿真的热电接口交互方法,属于综合能源网数字仿真技术领域。本方法,充分考虑了综合能源网不同子网宽时间尺度的特征,利用预测后矫正的方法,解决了不同解算步长的综合能源网混合仿真接口交互的准确性、有效性和收敛性。本发明方法可以有效处理具有不同解算步长的混合仿真机电暂态、热力动态两侧热电接口交互,保证混合仿真中热电的有效交互,体现出在系统故障、扰动下的宽时间尺度特点。本发明方法易于实现,是实际多能系统热电耦合设备的热电接口交互实用有效的方法,计算量小,适合于综合能源网系统实时、超实时动态仿真。
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公开(公告)号:CN110489806A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910665454.3
申请日:2019-07-23
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种包含多电压源型变流器电网的电磁暂态建模和计算方法,属于电力系统、微电网、多电力电子动态仿真技术领域。本发明方法考虑变流器开关器件触发控制和开关动作过程,保留变流器主电路原始拓扑,能够精确模拟变流器底层控制、开关瞬态,变流器之间连接耦合的线路和网络。本发明方法不做分割处理,变流器在直流和交流侧的耦合被完整保留,保证多变流器组网全系统解算的一致收敛,消除了因近似解耦或人为网络分割引入的误差。本发明方法适用于多电力电子变流器并网、组网的电磁暂态过程仿真,例如新能源并网、直流电网、柔直背靠背近端电网、含分布式电源微网、舰载机载微电网详细电磁暂态过程的高效仿真和实时仿真。
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公开(公告)号:CN106099927A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610726054.5
申请日:2016-08-25
申请人: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
CPC分类号: Y02E60/76 , Y04S40/22 , H02J3/00 , G06F17/5009 , H02J2003/007
摘要: 本发明提出的一种电力系统混合仿真故障统一处理的方法,属于电力系统数字仿真技术领域。该方法首先在电力系统混合仿真中的机电暂态侧建立电力系统交流网络;并在故障端口处,将所述网络划分为正常子网络和多端口故障子网络;在正常子网络中,一次设备动态元件接入正序网,并求解正常子网络正序导纳矩阵;在多端口故障子网络中,按照故障信息划分不同故障模型并求解相应的多重故障端口综合导纳矩阵;最后将多重故障端口综合导纳矩阵叠加进正常子网络正序网导纳矩阵中,在混合仿真中计及故障扰动对系统的影响。本发明法有效针对电网各种横向、纵向故障,通过故障端口综合导纳矩阵做出统一处理。
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公开(公告)号:CN109858129B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910064510.8
申请日:2019-01-23
申请人: 清华大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种关于三联供系统的燃气轮机动态仿真方法,其特征在于,所述方法包括:确定三联供系统的组成结构;建立燃气轮机模型,根据各部件特性建立部件的数学模型;对燃气轮机模型进行求解。本发明方法将燃气轮机分成不同的设备、部件,采用集总参数模型,利用部分动态模型求取初始静态变量,仿真效率高,避免了重复建模,同时有利于动态模型快速进入稳态,此外利用集总参数模型和10ms小步长求解保证了模型精度。
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公开(公告)号:CN110489806B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910665454.3
申请日:2019-07-23
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种包含多电压源型变流器电网的电磁暂态建模和计算方法,属于电力系统、微电网、多电力电子动态仿真技术领域。本发明方法考虑变流器开关器件触发控制和开关动作过程,保留变流器主电路原始拓扑,能够精确模拟变流器底层控制、开关瞬态,变流器之间连接耦合的线路和网络。本发明方法不做分割处理,变流器在直流和交流侧的耦合被完整保留,保证多变流器组网全系统解算的一致收敛,消除了因近似解耦或人为网络分割引入的误差。本发明方法适用于多电力电子变流器并网、组网的电磁暂态过程仿真,例如新能源并网、直流电网、柔直背靠背近端电网、含分布式电源微网、舰载机载微电网详细电磁暂态过程的高效仿真和实时仿真。
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