多频振荡失步振荡中心定位及迁移追踪系统及其方法

    公开(公告)号:CN107611996A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710839674.4

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明属于电力系统稳定分析技术领域,尤其涉及一种基于位置函数的多频振荡失步振荡中心定位及迁移追踪系统及其方法,以三侧电源通过三条线路相连于一点来构建三机等值系统模型;根据叠加定理获得在三侧电源同时作用下的任意一点的电压向量表达式;根据线路阻抗比来设定振荡中心位置函数;将任意一点的电压向量表达式改写成模值和相位的形式后展开为二次函数,求取偏导数后再根据三角函数关系和均值不等式获得任意一侧振荡中心位置的表达式;分析系统相对功角、阻抗结构参数、系统电源电压幅值这三个因素对振荡中心的影响,获得各侧出现失步中心的条件,根据电压向量的三角函数关系获得判据之后来确定失步中心的位置。

    多频系统失步振荡中心定位及位移路径追踪系统及方法

    公开(公告)号:CN107134776B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201710525492.X

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明公开了属于电力系统稳定分析技术领域的一种多频系统失步振荡中心定位及位移路径追踪系统及方法。该追踪系统包括顺序相连的数据采集模块、失步/振荡中心定位模块、振荡中心位移路径追踪模块和结果输出模块。所述追踪方法包括:采集网络结构参数、发电机功角与转速;根据数据采集模块采集到的参数能够将各个节点看成一台等值虚拟机,从而对于每一条线路,均为等效的二机系统,判别并定位失步/振荡中心;追踪并分析机组失步情形下振荡中心位移路径;输出多频系统失步/振荡中心位置及振荡中心位移路径。通过实时数字仿真平台验证了该方法判据及位移路径追踪的正确性与有效性。

    基于MMC子模块拓扑的直流侧故障保护系统及方法

    公开(公告)号:CN107658842B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201711091438.5

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 本发明属于MMC‑HVDC系统直流侧继电保护技术领域,尤其涉及一种基于MMC子模块拓扑的直流侧故障保护系统及方法。所述系统包括顺序相连的MMC‑HVDC系统换流器、数据读入模块、逻辑判断模块和保护动作模块;其中MMC‑HVDC系统换流器由MMC子模块和附加电阻模块组成,附加电阻模块由反并联IGBT与附加电阻并联后串联在直流侧线路上;MMC子模块在多个串联晶闸管之间加装一个阻容吸收装置,并在子模块中添加一组反并联的IGBT和二极管。所述方法包括采集数据、低压过电流保护逻辑判断以及故障电流衰减判断,该发明有效解决了双晶闸管法在清除MMC‑HVDC系统直流侧故障时导致晶闸管意外导通、二极管损坏,且故障隔离时间长导致系统安全稳定性降低的问题。

    一种直驱永磁风电系统耗散能量稳定性检测方法及系统

    公开(公告)号:CN110323746A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910694971.3

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种直驱永磁风电系统耗散能量稳定性检测方法及系统,属于风力发电技术领域。该方法包括以下步骤:S1,获取所述直驱永磁风电系统的运行数据;S2,根据所述运行数据计算直驱永磁风电系统耗散能量;S3,根据所述直驱永磁风电系统耗散能量对系统进行稳定性检测。本发明构建出网侧变流器锁相环控制、电流环控制以及并联SVG控制环节的风电系统耗散能量模型,基于该耗散能量模型对直驱风电系统进行稳定性检测,实现风电并网系统稳定性的实时检测。

    多频振荡下基于频率特征的振荡中心识别系统及其方法

    公开(公告)号:CN107706909A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710840778.7

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明属于电力系统稳定分析技术领域,尤其涉及一种多频振荡下基于频率特征的振荡中心识别系统及其方法,包括数据采集模块、失步/振荡中心穿越判别模块、失步/振荡中心位置识别模块和结果输出模块;所述数据采集模块用于采集网络结构参数、系统内各侧母线频率;失步/振荡中心穿越判别模块判别失步/振荡中心是否发生穿越,进而判别是否在T接线路保护范围内;所述失步/振荡中心位置识别模块在失步/振荡中心穿越判别模块判别无穿越现象,即失步/振荡中心位于三端系统中某一侧时,根据该侧母线频率变化情况与其余两侧母线频率变化情况相反的特征,识别失步/振荡中心位置,并将分析结果发送至结果输出模块。

    一种多频振荡场景下的距离保护振荡闭锁和再开放方法

    公开(公告)号:CN107623326A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710834426.0

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明属于电力系统继电保护技术领域,尤其涉及一种多频振荡场景下的距离保护振荡闭锁和再开放方法,包括:步骤1:根据保护安装处正序、零序、负序电流值的大小建立自适应过负荷识别判据,若不符合判据则保护闭锁;步骤2:若符合步骤1中的判据,则进行基于失步中心位置因子的保护闭锁判据,若满足步骤2中的判据则进行保护闭锁,并进行失步中心定位;步骤3:根据失步幅值因子的变化速率来判断是否保护开放。本发明在振荡期间能有效将保护闭锁,在发生故障时,能快速开放保护,即使在失步中心出现的同时系统发生故障也能有效识别。能够有效避免多频振荡场景下距离保护装置的误动与拒动。

    电力系统失步中心定位及振荡中心追踪系统及其方法

    公开(公告)号:CN107526901B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201710839777.0

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明属于电力系统稳定分析技术领域,尤其涉及一种基于精准线路阻抗模型的失步中心定位及振荡中心追踪系统及其方法,以两个发电机通过线路相连来构建二机等值系统模型,从而构建线路阻抗模型和测量阻抗模型;将线路阻抗模型以及测量阻抗模型描绘于同一阻抗复平面中,获得系统阻抗曲线和测量阻抗轨迹圆;系统阻抗曲线和测量阻抗轨迹圆相交于O0点定位为失步中心,系统阻抗曲线上任一点与O0点连线所表示的相量均为该点在某时刻的测量阻抗,并确定失步中心出现时线路两端发电机的功角差与180°的大小关系;在轨迹圆上功角差为δ的点确定的情况下,通过阻抗复平面图求取全系统阻抗曲线上到该点距离最短的点,实现振荡中心的定位及漂移追踪。

    多频振荡下基于频率特征的振荡中心识别系统及其方法

    公开(公告)号:CN107706909B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201710840778.7

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明属于电力系统稳定分析技术领域,尤其涉及一种多频振荡下基于频率特征的振荡中心识别系统及其方法,包括数据采集模块、失步/振荡中心穿越判别模块、失步/振荡中心位置识别模块和结果输出模块;所述数据采集模块用于采集网络结构参数、系统内各侧母线频率;失步/振荡中心穿越判别模块判别失步/振荡中心是否发生穿越,进而判别是否在T接线路保护范围内;所述失步/振荡中心位置识别模块在失步/振荡中心穿越判别模块判别无穿越现象,即失步/振荡中心位于三端系统中某一侧时,根据该侧母线频率变化情况与其余两侧母线频率变化情况相反的特征,识别失步/振荡中心位置,并将分析结果发送至结果输出模块。

    适用于T接多频系统的失步和振荡中心定位系统及其方法

    公开(公告)号:CN107478903B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710624889.4

    申请日:2017-07-27

    Abstract: 本发明公开了电力系统稳定分析领域中一种适用于T接多频系统的失步和振荡中心定位系统及其方法。失步和振荡中心定位系统由数据采集模块、振荡中心定位模块、失步中心定位模块和结果输出模块依次连接构成;失步和振荡中心定位方法包括采集网络结构参数、发电机功角、T接中心点O的电压幅值、功角与线路两端电压幅值比,根据采集到的参数将T接等值三机系统转换成三个二机系统,然后构建多频系统振荡中心和失步中心定位判据,然后根据采集到的参数定位振荡中心和失步中心,最后输出振荡中心和失步中心定位结果。本发明能正确且有效分析考虑T接多频系统的失步/振荡中心定位。

    一种双馈风机并网系统动态能量稳定性评估方法及系统

    公开(公告)号:CN110350588A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910695898.1

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种双馈风机并网系统动态能量稳定性评估方法及系统,属于风力发电系统技术领域,解决了现有风电机组并网系统稳定性评估准确性低的问题。包括以下步骤:当双馈风机并网系统发生次同步振荡时,采集风机并网点及串联补偿处的电压、电流瞬时值;基于所述风机并网点及串联补偿处的电压、电流瞬时值,获得所述双馈风机并网系统的动态能量;采集整数周期的双馈风机并网系统的动态能量,从中提取非周期分量;若所述非周期分量的变化率为正,则所述双馈风机并网系统为负阻尼特性,振荡发散;反之,双馈风机并网系统为正阻尼特性,振荡收敛。本发明中方法能够准确、有效地评估双馈风机并网系统的稳定性。

Patent Agency Ranking