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公开(公告)号:CN117134345A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311136611.4
申请日:2023-09-05
申请人: 北京交通大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种基于结构奇异值法的抑制超低频振荡的控制方法及系统,属于电网系统水电机组运行控制技术领域,构建水光互补系统多机系统统一频率响应模型,引入反映不确定性的摄动块和对应的权函数,插入反映鲁棒性能的虚拟摄动块和灵敏度权函数,扩展为结构奇异值模型;设置水电机组串联校正控制器和光伏机组有功附加控制器的参数搜索空间,随机生成一组水电和光伏机组的控制器参数;根据超低频振荡的范围,将范围内扫频点都带入扩展的结构奇异值模型中,计算结构奇异值;根据结构奇异值判断控制器参数是否满足鲁棒性要求。本发明可协调设计用于超低频振荡抑制的水电机组和光伏控制器参数,能对水电机组占高比例系统的超低频振荡起到抑制作用。
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公开(公告)号:CN117097173A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311115580.4
申请日:2023-08-31
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种可控宽频带多频率电流产生装置及方法,装置包括:具有初级绕组和次级绕组的输入变压器,输入变压器的初级绕组一端通过串联一个开关后接入电网,另一端接地;输入变压器的次级绕组与一个低通滤波电路连接;低通滤波电路与一组电流源型整流器连接,电流源型整流器由第一控制系统控制,用于输出第一控制信号,使电流源型整流器输出直流电流;以及电流源型整流器与一组电流源型并联H桥逆变器连接,且电流源型并联H桥逆变器的输出端口的一端接入电网,其中电流源型并联H桥逆变器由第二控制系统控制,用于输出第二控制信号,使电流源型并联H桥逆变器输出多频率电流,其中多频率电流的幅值与直流电流的幅值相等。
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公开(公告)号:CN117039937A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311228480.2
申请日:2023-09-21
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了风机直流电容抑制超低频振荡的附加阻尼控制方法及系统,包括:根据风机直流电容静电能抑制超低频振荡的附加阻尼控制策略,生成附加阻尼直流电压偏差信号与正常运行时的直流电压参考值叠加形成新的直流电压参考值;将新的直流电压参考值附加至电网侧变流器定直流电压控制,当超低频振荡时为系统提供正阻尼,实现对超低频振荡的抑制。本发明在风机抑制超低频振荡时,仅需要释放小的风机直流电容静电能就能实现对超低频振荡的抑制,并且不会影响风机的最大功率跟踪控制,其调节能力也不受风速的影响。
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公开(公告)号:CN116826853A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310449802.X
申请日:2023-04-24
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于不确定方式下风险代价的紧急控制方法、装置、设备及介质,基于电力系统当前在线方式,结合不同区域的新能源发电和负荷历史数据,预测未来短周期内不同区域的新能源和负荷的波动情况的概率运行方式及概率;根据未来短周期内不同区域的新能源和负荷的波动情况的概率运行方式,计算未来短周期内不同区域的发生预想故障后的紧急控制量;根据未来短周期内不同区域的发生预想故障后的紧急控制量,设定不同档位的紧急控制下发量;计算未来短周期内不同区域的发生预想故障后不同档位紧急控制下发量对应的电力系统的总风险,根据电力系统的总风险确定最佳紧急控制下发量。本发明提高了在线暂态安全稳定控制策略的适应性。
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公开(公告)号:CN113887154B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111227015.8
申请日:2021-10-21
IPC分类号: G06F30/28 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及水利发电技术领域,为使梯级水电站群规划设计阶段与调度运行的源荷特性保持一致,提供了一种梯级水电站群中长期发电能力评估方法,包括:步骤1、确定梯级水电站群的代表站;步骤2、分别计算代表站不同来水频率对应的每月流量;步骤3、根据代表站不同来水频率对应的每月流量计算梯级水电站群中其余水电站不同来水频率对应的每月流量;步骤4、建立梯级水电发电能力计算模型;步骤5、根据每月流量及梯级水电发电能力计算模型计算梯级水电站群发电能力。采用上述方式实现了梯级水电站群规划设计阶段与调度运行的源荷特性保持一致。
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公开(公告)号:CN111695289B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202010401975.0
申请日:2020-05-13
申请人: 中国东方电气集团有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F18/214 , G06N3/0499 , G06N3/048 , G06N3/084 , G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种全功率变流器的故障诊断方法和平台,该平台进行诊断的步骤为:首先,通过RTDS实时仿真装置获得全功率变流器在各种故障条件下的离线样本数据,再对获得的离线样本数据进行处理,基于神经网络利用处理后的数据构建全功率变流器故障诊断模型;具体再将实时采集的全功率变流器的实际运行数据,基于全功率变流器故障诊断模型进行比对诊断,在线确定全功率变流器的故障模式;本发明可以形成故障样本数据库并建立故障诊断模型,能快速准确的对故障进行定位与诊断;同时,故障样本数据库可以根据实时数据进行更新,重新优化故障诊断模型,具有自我完善升级的功能。
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公开(公告)号:CN113901670B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111241531.6
申请日:2021-10-25
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及变速恒频抽蓄机组动态稳定特性评估技术领域,公开了一种全功率变速恒频抽蓄机组动态稳定特性快速评估方法,包括以下步骤:步骤1、建立机组接入等值电源系统数学模型;步骤2、根据所述水轮机模型、变流器系统数学模型、锁相环数学模型、坐标转换接口模型以及机组的初始状态,计算所述机组接入等值电源系统数学模型的状态变量初值和代数变量初值;步骤3、根据步骤2得到的状态变量初值和代数变量初值以及步骤1建立的机组接入等值电源系统数学模型获取系统的状态矩阵,并计算出状态矩阵特征值;步骤4、根据所述状态矩阵特征值在复平面的分布情况对机组的振荡模态和动态稳定特性进行评估。本发明可快速评估机组动态稳定性。
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公开(公告)号:CN115001145A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210825853.3
申请日:2022-07-14
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种全功率变速恒频抽蓄机组运行工况的识别方法,涉及全功率变速恒频抽蓄机组技术领域,包括以下步骤:采集旁路断路器的开关状态;若旁路断路器闭合,则全功率变速恒频抽蓄机组处于恒速运行状态;若旁路断路器打开,则处于变速运行状态;采集同步电机机端的三相电压,根据上述同步电机机端的三相电压计算电压相序和频率;若电压相序为正序,则处于发电运行状态;若电压相序为负序,则比较同步电机的频率和最小抽水频率;若同步电机的频率大于最小抽水频率,则处于抽水运行状态;若同步电机的频率小于全功率变速恒频抽蓄机组的最小抽水频率,则处于抽水启动状态或电制动状态。
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公开(公告)号:CN115001005A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210820675.5
申请日:2022-07-13
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了计及频率耦合的LCC‑HVDC稳定性分析方法及装置,包括对LCC‑HVDC控制结构进行建模,得到LCC‑HVDC的开关函数;对LCC‑HVDC主电路进行建模,得到相序域下LCC‑HVDC的频率耦合特性阻抗模型,并联立LCC‑HVDC的开关函数,求解得到求解后的LCC‑HVDC的频率耦合特性阻抗模型,得到频率耦合特性矩阵;在考虑频率耦合的情况下,计算得到电网阻抗矩阵;根据电网阻抗矩阵和频率耦合特性矩阵,采用基于等效SISO阻抗稳定性分析法判断LCC‑HVDC送端电网的稳定性。本发明避免忽略频率耦合而导致的误差,能够准确分析复杂情况下LCC‑HVDC与弱电网互联系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114977423A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210712462.0
申请日:2022-06-22
申请人: 四川大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明公开了一种基于融合指标的串联锂离子电池组旁路均衡方法,包括以下步骤:S1:数据采集,通过电池管理系统对处于动态工况的锂离子电池的信息量进行采集;S2:数据处理,首先设定一个指标切换标志位的初始值,即SW_EN=0;然后,根据安时积分法计算各电池单体的SOC,计算出电池组SOC的平均值及电池组电压的平均值,同时设置标准差的均衡阈值等;S3:状态判断,通过公式计算出S的数值;S4:指标切换,根据S的数值判断此时指标是否切换并给出指标切换的结果。S5:均衡处理,以SOC或电压作为均衡指标,根据电池组的标准差判断此时电池组是否需要均衡处理。本发明基于融合指标的旁路均衡法不仅可以弱化SOC计算误差对电池组均衡的影响,并且通过使用SOC及电压作为均衡指标相结合的方式,使得均衡效果得到明显提升。
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