一种适用于宽频带测量的同步相量测量方法

    公开(公告)号:CN110231514B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910563100.8

    申请日:2019-06-26

    IPC分类号: G01R23/16 G01R25/00

    摘要: 本发明公开了一种适用于宽频测量的同步相量测量方法,测量方法包括通过同步相量测量装置获取电力系统三相电压和电流信号,用频谱分析获取每相电力信号的间谐波和谐波振荡分量,并计算总谐波畸变率;同时,结合同步相量测量的稳定性指标判断计算结果有效性;若有效,则将所得的间谐波振荡分量和总谐波畸变率分别与装置内设定的判据进行比较,对电力系统的间谐波和谐波振荡判定,从而实现对间谐波、谐波振荡的实时测量与监视。本发明用于实现电力系统的宽频测量,解决电力系统中缺少间谐波、谐波的振荡实时测量与监视手段的难题,使调度人员能够及时发现并处理振荡故障,为保障电力系统的稳定运行提供了一种快捷有效的手段。

    一种混合直流输电系统整流站交流故障穿越控制方法

    公开(公告)号:CN106849148B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201710139931.3

    申请日:2017-03-10

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 一种混合直流输电系统整流站交流故障穿越控制方法,LCC整流站采用定直流电流控制、最小触发角控制与低压限流控制;MMC逆变站选用定直流电压控制并配置后备最大调制比控制及定电流控制。正常运行时,整流站运行在定电流控制模式、逆变站运行在定直流电压控制模式。当整流站交流侧发生故障时,整流站运行方式切换至最小触发角控制模式以补偿整流站直流电压的降落,逆变站运行方式切换至最大调制比控制方式以降低逆变站的直流电压参考值。而且,整流站和逆变站控制模式的使能信号均采自取各站的电气量无需依靠换流站间的通信。本发明能够充分发挥LCC造价低MMC控制灵活等优点,可较大限度提高直流系统的输送功率,降低功率输送中断发生的概率。

    选择性自适应的跨站环网系统故障处理方法

    公开(公告)号:CN109586257A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811487027.2

    申请日:2018-12-06

    IPC分类号: H02H7/26 H02H7/28

    摘要: 本公开涉及一种选择性自适应的跨站环网系统故障处理方法,该方法包括:建立跨站环网系统拓扑模型;采集跨站环网系统拓扑模型中设备的相关参数;根据所述相关参数运行基本逻辑判据,生成运行结果;根据所述运行结果发出告警或者向所述跨站环网系统拓扑模型中的保护装置输出与所述运行结果对应的控制信号。本方法实现了对环网运行的监测、告警和处理,能够在环网中故障发生时和故障处理过程中根据相关参数的变化自适应调整各保护装置的选择性配合关系,从而确保各级保护装置选择性配合的合理性,最大程度的减小停电范围。

    一种混合多端直流输电系统交流侧故障穿越控制方法

    公开(公告)号:CN105896585B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610273958.7

    申请日:2016-04-28

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明提供一种混合多端直流输电系统交流侧故障穿越控制方法。在整流站LCC采用定直流电流控制,一个逆变站MMC选用定直流电压的控制,其余逆变站MMC选用定直流电流控制的基本控制策略上,为整流站LCC配置最高直压控制;为选用定直流电流控制的各逆变站MMC配置低压限流控制。本发明的有益效果是:对于混合直流输电系统任意一端换流站的交流侧故障,整流站和各逆变站各自采取相应的动作(分散控制)来协调各站间的功率分配,并控制直流电压电流稳定,无直压过压、低压过调制风险。本发明处理交流故障无需快速站间通信,控制器结构简单、参数整定方便,方便用于工程实践。

    一种含介质储能的智能微电网发电功率控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN105470982B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510993996.5

    申请日:2015-12-25

    IPC分类号: H02J3/28 H02J3/24 H02J3/46

    CPC分类号: H02J3/28 Y02E70/30

    摘要: 一种含介质储能的智能微电网发电功率控制系统和控制方法,控制系统主要包括风光互补发电系统、带介质储能的光热发电机组以及微电网功率控制系统等。该控制方法包括:微网集中控制中心实时接收微网调度自动化系统传来的功率指令,并实时采集风光互补发电系统的发电功率,由能量管理系统计算出微电网最优功率分配方案。根据该功率分配方案通过对储热系统的储热、放热速度及光热发电机组的发电功率进行协调控制,实现微电网发电功率的稳定输出。该控制方法可以克服因外界环境变化所引起的风能、太阳能发电功率不可控、不连续以及波动大等技术缺陷,稳定微电网的发电功率,最大限度的消纳新能源电能,有效解决新能源中的“弃风”、“弃光”现象。