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公开(公告)号:CN109066746B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201810949809.7
申请日:2018-08-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种含有储能系统的电力系统惯性时间常数获得方法,涉及电力系统转动惯量等效领域。本发明是为了解决目前缺乏对电力系统中储能系统转动惯量等效方法的问题。本发明所述的一种含有储能系统的电力系统惯性时间常数获得方法,首先建立电力系统中每个储能系统的模型,根据储能系统的模型求取各储能系统的等效惯量时间常数;然后建立电力系统的模型,根据电力系统的模型求取电力系统的总等效惯量时间常数;最后将储能系统模型的等效惯量时间常数等效为电力系统模型的等效惯量时间常数,获得含有储能系统时,电力系统的总等效惯性时间常数。适用于超级电容储能系统进行等效。
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公开(公告)号:CN110535126A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910836533.6
申请日:2019-09-05
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开一种电气支路电能损失与负荷成本分摊方法,计算由支路受端节点不同负荷分摊的支路瞬时电流、瞬时电阻、瞬时电感等时变参数可求得对应的瞬时损耗功率和瞬时充放电功率,利用此信息可积分求得交流工频整周期下的电阻损失电能分摊结果以及充放电能量分配关系,在综合考虑支路受端节点不同负荷分摊的电阻损失电能、电感充放电能量、穿越电能等信息,绘制出完整的能量分配关系总图,再利用能量分配关系总图和送受端节点电价、支路输电价格等信息,可核算不同负荷分摊的输电成本以及购、输、售全过程的经济流。本发明能真实地反映电气支路使用情况的物理实际,从而避免出现成本与收益方面核算的偏差,降低网损和提高输电效率。
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公开(公告)号:CN108931928A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810896539.8
申请日:2018-08-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05B17/02
Abstract: 为了研究超临界机组在高风电渗透率地区的调频能力问题,本发明提供一种超临界机组参与风功率消纳的两区域系统调频的仿真方法,属于超临界机组的仿真分析领域。本发明包括:步骤一:建立超临界机组、风电机组和亚临界机组的协调控制系统及机理模型,并在仅有一次调频、无二次调频的情况下观察各机理模型频差与主蒸汽参数的控制效果,调试出协调控制系统中的配比参数,确定超临界机组、风电机组和亚临界机组的数学传递函数;步骤二:根据数学传递函数建立两区域电力系统的调频模型,区域A包括超临界机组、风电机组和亚临界机组,区域B仅包括亚临界机组,区域A和区域B之间频率同步;步骤三:利用建立的两区域电力系统的调频模型和实测数据进行仿真和分析。
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公开(公告)号:CN108879734A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810949187.8
申请日:2018-08-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明为了解决现有电池能量源的使用寿命低的问题,提供一种电动汽车超级电容、电池能量源分频段参与电网调频方法。本发明包括:S1:建立电动汽车电池能量源模型;S2:建立电动汽车超级电容能量源模型;S3:建立区域电网调频模型,区域电网调频模型包含电动汽车电池能量源模型和电动汽车超级电容能量源模型及各自参与调频的频段;S4:分别设定电动汽车超级电容能量源和电动汽车电池能量源参与电网调频的频段;S5:根据设定的频段,利用建立的区域电网调频模型进行仿真,并对设定的频段进行评估。本发明可以制定不同种电动汽车能量源分频段差异化参与电网调频,评估了不同调频频段中电动汽车电池能量源的寿命损耗。
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公开(公告)号:CN106532739B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201610872365.2
申请日:2016-09-30
IPC: H02J3/24
Abstract: 风电机组分频段参与电力系统一次调频方法,涉及风电机组参与电网一次调频技术。目的是为了解决风电机组参与一次调频时风场经济性与调频容量相矛盾的问题。本发明首先分别使用高通滤波器和低通滤波器将电网中的高频信号和低频信号分离出来,然后在风电机组中引入惯性控制环节和下垂控制环节,根据风电场当前的弃风情况设置运行模式,所述运行模式为最优功率跟踪模式或次优功率跟踪模式,最后分别计算两种运行模式下的电磁功率参考值,将电磁功率参考值作用于转子变流器,完成风电机组分频段参与电力系统的一次调频过程。本发明所述的方法实现了风电机组在不损失出力的同时,最大限度地参与电力系统的一次调频,适用于风电机组的调频。
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公开(公告)号:CN106451526A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610536358.5
申请日:2016-07-08
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 河南恩湃高科集团有限公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/38
CPC classification number: H02J3/38 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了孤网运行时汽轮机OPC保护设置方法,包括如下步骤:根据在电网稳定和其它动态过程分析计算中得需求,建立汽轮发电机组的简化数学模型;建立用于研究调频行为时的多机刚性集结模型,在此基础上增加二次调频回路、DEH控制得测功反馈回路以及OPC保护设置切换控制模块,得到孤网系统仿真用单区域多机刚性结合系统的数学模型;基于上一步骤中建立的单区域多机刚性结合系统数学模型,仿真分析OPC取不同保护设置参数时对孤网频率稳定性的影响,并依据仿真结果确定适当的OPC动作转速设置方案,通过改变OPC得控制逻辑以实现孤网事故工况下的频率稳定性。本发明能够确保机组设备安全的前提下,尽可能地确保仍挂网。
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公开(公告)号:CN106451499A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611142564.4
申请日:2016-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J3/24
CPC classification number: H02J3/24
Abstract: 一种用于高风电渗透率电网的火电机组动态一次调频控制方法,本发明涉及一种火电机组动态一次调频控制方法。本发明为了解决风电输出功率波动对系统频率稳定造成的影响,对火电机组参加一次调频时的频率响应特性进行分析,在保证火电机组稳定性的前提下,提出动态调整火电机组调差系数的一次调频控制方法。该控制方法可以有效提升火电机组的一次调频能力,使火电机组参加一次调频时具备更高的灵活性与能力,有利于含风电系统的频率稳定。在含风电的单区域仿真系统中,考虑15%风电功率预测误差时,系统频率的最大波动偏差由0.126Hz减小至0.0663Hz,满足电网对频率的要求。本发明应用于火电机组控制领域。
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公开(公告)号:CN103336911B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201310317088.5
申请日:2013-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 适用于多机电力系统调频分析的数学模型机理建模方法,涉及一种适用于多机电力系统调频分析的数学模型。为了解决区域电力系统模型用于调频分析时调频运算速度缓慢且没考虑气象参数的随机性对调频的影响的问题。它建立了包含风电、水电、火电和空冷机组的区域电力系统模型,空冷机组模型输入环境温度、迎面风速、给定负荷和频率偏差量,火电机组模型输入给定负荷和频率偏差量,水电机组模型输入给定负荷和频率偏差量,风电机组模型输入风速信号,各机组模型输出的有功功率分别乘以各自功率份额系数之后叠加,获得机组发电量标幺值,再利用转子方程求得系统频率的偏差量,并将所述偏差量作为下一次调频中的频率偏差量。它用于多机电力系统调频分析。
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公开(公告)号:CN103413174B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201310389450.X
申请日:2013-08-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06N3/08
Abstract: 基于深度学习方法的短期风速多步预测方法,涉及一种短期风速的多步预测方法。为了解决目前的风速预测方法存在风速预测效果差的问题。它包括:一:基于深度学习方法,建立具有多输入多输出结构的深度神经网络回归模型;二:采用逐层贪心方法,结合被测风电场的近期实际风速数据对建立的深度神经网络回归模型进行训练,通过所述模型的非线性映射功能,学习得到所述模型的序列之间的映射关系,来确定深度神经网络回归模型;三:根据确定的深度神经网络回归模型,对被测风电场的实际风速进行多步预测,得到所述被测风电场的风速预测结果。它用于风电场短期风速的预测。
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公开(公告)号:CN104751251A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510184475.5
申请日:2015-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 江苏省电力公司 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02A40/298
Abstract: 极端高温与森林火灾联合作用条件下电网停运概率预测方法,本发明涉及电网停运概率预测方法。本发明是解决现有方法因不能计算极端天气条件下导线温度等参数而导致不能算出线路故障概率的问题,而提供极端高温与森林火灾联合作用条件下电网停运概率计算方法。一、计算绝缘击穿引起的导线短路故障概率P(electicbreakdown|fire);二、计算由极端高温与森林火灾联合作用条件下导致的导线高温引起的故障概率P(HighTemp|fire)×P(fault|HighTemp);三、计算极端高温与森林火灾联合作用条件下电网停运概率。本发明应用于电力系统领域。
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