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公开(公告)号:CN109524994A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811592372.2
申请日:2018-12-25
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: H02J3/386
摘要: 本发明公开了一种提高双馈风电并网电力系统故障电压的控制方法。其包含以下步骤:(1)计算双馈风电机组在故障瞬间的电气量结合电网参数计算故障发生的位置和过渡电阻;(2)计算双馈风电机组功率控制范围内最大故障电压所需的有功功率控制参考值;(3)计算双馈风电机组功率控制范围内最大故障电压所需的无功功率控制参考值;(4)在故障发生瞬间将双馈风电机组转子侧变流器外环功率参考值切换为计算的功率参考值,即可实施控制。针对现有双馈风电机组电压控制方法的不足,本发明能够准确刻画故障期间双馈风电机组的功率控制能力,在其功率控制范围内可最大限度地提升故障电压,有效避免新能源电源的低压脱网,有利于故障后的电网电压恢复。
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公开(公告)号:CN117595251A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311625068.4
申请日:2023-11-30
IPC分类号: H02J3/00 , H02J1/00 , H02J3/50 , H02J3/16 , G06F30/20 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种含高比例新能源的交直流混联电网自动电压控制方法,其根据交直流混联电网动态无功储备评估的运行约束条件,确定交直流混联电网动态无功储备评估的计算模型;以交直流混联电网的动态无功储备最小为目标,基于交直流混联电网动态无功储备评估的计算模型建立对应的优化模型;然后根据交直流混联电网动态无功储备评估的运行约束条件是否线性采用不同策略对交直流混联电网动态无功储备评估的优化模型进行求解,得到交直流混联电网动态无功储备评估的优化结果。本发明能够在保证动态无功储备计算精度的前提下,快速确定交直流混联电网动态无功储备的边界,为实时在线应用提供了条件,从而协助避免连锁故障和电压崩溃的发生。
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公开(公告)号:CN109524994B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201811592372.2
申请日:2018-12-25
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开了一种提高双馈风电并网电力系统故障电压的控制方法。其包含以下步骤:(1)计算双馈风电机组在故障瞬间的电气量结合电网参数计算故障发生的位置和过渡电阻;(2)计算双馈风电机组功率控制范围内最大故障电压所需的有功功率控制参考值;(3)计算双馈风电机组功率控制范围内最大故障电压所需的无功功率控制参考值;(4)在故障发生瞬间将双馈风电机组转子侧变流器外环功率参考值切换为计算的功率参考值,即可实施控制。针对现有双馈风电机组电压控制方法的不足,本发明能够准确刻画故障期间双馈风电机组的功率控制能力,在其功率控制范围内可最大限度地提升故障电压,有效避免新能源电源的低压脱网,有利于故障后的电网电压恢复。
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公开(公告)号:CN110232409A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910461355.3
申请日:2019-05-30
申请人: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 重庆大学
摘要: 一种配网跳闸故障类型自动识别方法,构造适用于识别配网跳闸故障类型的DNN模型,将数据处理后的历史故障数据输入DNN模型,进行模型训练,将数据处理后的新的故障数据输入训练好的DNN模型,进行配网跳闸故障类型识别。本发明可有效挖掘故障数据中蕴含的特征,完成配网跳闸故障类型的自动、快速、准确识别,不仅可以提升识别准确度和效率,同时可以在一定程度上节省人力、物力,缩短故障识别时间。
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公开(公告)号:CN117595297A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311625073.5
申请日:2023-11-30
摘要: 本发明公开了一种兼顾交直流系统动态响应的无功补偿设备参数配置方法,通过降阶映射,将动态无功器件的原始高阶模型简化为等效的低阶模型;接下来,通过全局灵敏度方法选择对降阶误差影响最大的核心参数,并通过逐步搜索方法计算相应的适用区间,这保证了降阶误差达到最小值;最后,将原来的无功规划模型分解为上层的等效低阶优化模型和下层的逆映射参数分配模型,从而通过逆映射计算,确定交直流系统的无功补偿设备参数配置结果。本发明方法能够准确有效地计算出优化后参数分配的高变量规划模型,并且大幅减少无功规划的计算时间,从而以兼顾提升交直流系统无功规划的时效性和准确性。
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公开(公告)号:CN118868112A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410919155.9
申请日:2024-07-10
申请人: 国网上海市电力公司 , 浙江电腾云光伏科技有限公司 , 华东电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于风光荷时序波动特性的配电网多时间尺度电压优化策略,该分区方法步骤为:A、构建风力、光伏发电的出力概率模型,建立负荷变化概率模型;B、利用蒙特卡洛方法生成大量风电、光伏出力以及负荷需求场景;C、利用同步回代消除法对生成场景进行削减;D、建立配电网多时间尺度协调优化运行框架;E、建立日前级电压优化控制模型;F、建立日内级电压优化控制模型;G、验证所提电压优化策略的效果。本发明的方法能在保证精度的前提下简化计算步骤、有利于实现配电网系统较小的网损和节点电压偏差,使电网中的传统离散型设备如电容器组、有载调压变压器和连续型设备如分布式电源能够更有效率参与配电网系统的运行优化,适用于电网电压调节。
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公开(公告)号:CN118862787A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410893072.7
申请日:2024-07-04
IPC分类号: G06F30/367 , H02J3/36 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明提供了一种基于脚本自动执行的HVDC换相失败实时仿真与结果统计方法和系统,包括:在实时仿真系统中搭建HVDC输电系统,在脚本文件中编写批处理程序,通过批处理程序模拟各种仿真工况,自动控制实时仿真系统模拟不同工况的故障情况;仿真结束后,根据换相失败的特征和相关的状态变量,利用脚本文件,自动生成分析换相失败所需要的仿真波形图和状态变量报表,状态变量报表包括逆变侧交流电压有效值的最小值、逆变侧熄弧角的最小值,调相机励磁电流的最大值、是否发生换相失败以及发生换相失败的次数。本发明通过脚本程序文件控制制实时仿真系统模拟不同工况的故障情况,可以做到可重复、批处理的效果,提高了仿真的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN118783553A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410920452.5
申请日:2024-07-10
申请人: 国网上海市电力公司 , 浙江电腾云光伏科技有限公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/48 , H02J3/50 , H02J3/38 , H02J3/16 , H02J3/24 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/08
摘要: 本发明公开了一种基于电气距离和功率平衡的配电网两阶段分区方法,该分区方法步骤为:A、基于电压灵敏度分析,构建各个节点间电气距离模型;B、构建风力、光伏出力的概率模型,利用蒙特卡洛方法生成多个风电、光伏出力场景及概率分布;C、节点净功率期望值处理;D、节点电气距离可视化处理;E、构建基于OPTICS的配电网分区方法;F、考虑分区内功率平衡的配电网分区调整方法。本方法在考虑电气距离的情况下,利用OPTICS和功率平衡调整两阶段分区方法,兼顾分区电气耦合的结构性目标和功率平衡的功能性目标,实现配电网的电压优化的实时分区。一定程度上适应配电网内RDG的出力变化,灵活调整分区结构。
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公开(公告)号:CN113644664B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202110711668.7
申请日:2021-06-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于解决城市电网无功倒送及高压问题的方法,包括:根据城市电网运行数据进行建模,获取导致所述城市电网无功倒送及高电压的原因;取消城市电网在小负荷运行方式下,用户侧功率因数的考核,允许用户侧电容器的投退;若城市电网电压满足运行要求,则将当前调整方案确定为解决城市电网无功倒送及高压问题的方案;若电压不满足运行要求,则继续对高压地区主变分接头进行调节,对比城市电网调整前后高电压地区无功倒送情况与电压情况,若电压满足运行要求,则将当前调整方案确定为解决城市电网无功倒送及高压问题的方案。解决城市电网小负荷方式下无功倒送及高电压的问题,避免拉停500kV线路。为城市电网提供技术指导和支撑。
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公开(公告)号:CN116231621A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211267860.2
申请日:2022-10-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种电力系统动态安全域边界形状的快速预估方法,并公开了具有电力系统动态安全域边界形状的快速预估方法的系统,其中电力系统动态安全域边界形状的快速预估方法在实用DSR的基础上,分析了DSR边界的几何性质:针对同一失稳模式,不同的稳定裕度在安全域空间内对应一簇与DSR边界相互平行的超平面。基于该性质,设计了一种通过增加稳定裕度(第二故障切除时间)来快速预估DSR形状的方法。最后,利用IEEE 3机9节点、IEEE 39节点系统验证了结论的正确性。
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