-
公开(公告)号:CN118378516A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410449086.X
申请日:2024-04-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司华北分部
IPC分类号: G06F30/27 , G06F113/06 , G06F119/06
摘要: 本发明公开了一种用于预测间数据共享需求指数的方法及系统,属于电磁仿真技术领域。本发明方法,包括:定义新能源电磁仿真模型间数据共享需求指数;对新能源电磁仿真系统进行参数测量;确定新能源电磁仿真模型间数据共享需求指数相关参数,对下一时刻新能源电磁仿真模型间数据共享需求指数相关参数的影响因子;计算得到新能源电磁仿真模型间数据共享需求指数相关参数的预测值;对所述新能源电磁仿真模型间数据共享需求指数相关参数的预测值,进行归一化处理;计算得到新能源电磁仿真模型间数据共享需求指数的预测值。本发明可以通过增加新能源电磁仿真模型间共享的仿真过程数据时刻数量来满足新能源电磁仿真模型间数据共享需求。
-
公开(公告)号:CN115015697B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210946441.5
申请日:2022-08-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种新能源的宽频振荡扰动源定位方法及系统,包括:根据定位类型获取运行数据,并基于所述运行数据确定至少一个振荡频率;基于定位类型进行拓扑关系的建立,对于任一个振荡频率,基于所述拓扑关系进行割集的创建,并基于割集的支路信息进行振荡频率分析,基于割集能量确定所述任一个振荡频率对应的存在能量流出的目标割集;基于所述目标割集,确定所述任一个振荡频率对应的扰动源。本发明的方法基于定位类型进行拓扑关系的构建和扰动源的定位,能够实现集群、场站、馈线、机组级别的分层扰动源定位,可精确识别高比例新能源电力系统发生宽频振荡后的扰动源,进而对扰动源实施切机或者降功率等手段,提升系统稳定性。
-
公开(公告)号:CN115015697A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210946441.5
申请日:2022-08-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种新能源的宽频振荡扰动源定位方法及系统,包括:根据定位类型获取运行数据,并基于所述运行数据确定至少一个振荡频率;基于定位类型进行拓扑关系的建立,对于任一个振荡频率,基于所述拓扑关系进行割集的创建,并基于割集的支路信息进行振荡频率分析,基于割集能量确定所述任一个振荡频率对应的存在能量流出的目标割集;基于所述目标割集,确定所述任一个振荡频率对应的扰动源。本发明的方法基于定位类型进行拓扑关系的构建和扰动源的定位,能够实现集群、场站、馈线、机组级别的分层扰动源定位,可精确识别高比例新能源电力系统发生宽频振荡后的扰动源,进而对扰动源实施切机或者降功率等手段,提升系统稳定性。
-
公开(公告)号:CN113852091A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111144546.0
申请日:2021-09-28
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司华北分部 , 武汉大学
摘要: 本发明提出了一种基于MPC的新能源并网无功电压调节方法,在新能源并入电网以后,检查各节点电压是否越限,求解节点电压对节点注入有功、无功的灵敏度矩阵,选择越限程度最严重的节点进行有功无功调节。首先根据历史运行状态信息预测未来输入功率的变化,通过灵敏度矩阵预测到扰动后的节点电压。然后以节点电压偏移量最小化和调节设备无功裕度最大化为目标,以功率平衡、节点电压上下限、分组电容器容量、SVC约束和DFIG约束为约束条件,得到满足约束的最优结果。最后分配得到风电机无功出力,并联电容器组投切数目和SVC无功出力。该策略在保证电压合格率的同时平滑了设备输出并降低了网损,提高了电压控制的经济性。
-
公开(公告)号:CN111737866B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202010540066.5
申请日:2020-06-12
申请人: 国家电网公司华北分部 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于最优组合权重的特高压主变分接头选择方法及装置,确定特高压主变分接头挡位选择的评价指标;采用主观方法、客观方法求取各评价指标的主观权重和客观权重,利用矩估计理论将主观权重和客观权重相结合,求出最优组合权重;利用最优组合权重和评价指标,计算各特高压主变分接头挡位下的评价结果,从大到小对不分接头挡位下的评价结果进行排序,选择评价结果最大值对应的分接头挡位为最佳挡位。本发明对特高压主变分接头挡位选择具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN110011320B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201910249715.3
申请日:2019-03-29
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司华北分部 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC分类号: H02J3/16
摘要: 本发明公开了一种特高压交流变电站无功电压优化控制方法和系统,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明通过以特高压变电站1000kv侧和500kv侧的无功交换量作为特高压变电站无功电压控制的一项重要依据,同时从特高压电网全局无功电压控制出发,针对电压越限变电站逐一进行无功电压调节,在保证各特高压变电站电压均运行在电压限值范围的前提下,使得特高压变电站1000kv侧和500kv侧的无功交换量最小,以此提高变压器等设备的利用率,降低特高压电网线路有功损耗,保证特高压电网的安全稳定经济运行。
-
公开(公告)号:CN113497462A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110127756.2
申请日:2021-01-29
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司华北分部 , 国家电网有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明提出了一种快速抑制暂态电压的无功电压控制方法及系统,该方法包括:风电场AVC根据接收到的目标电压指令,计算得到风电场要调节的无功功率,生成无功功率指令下发至风电机组,并根据风电场的主变压参数计算得到无功补偿装置主变低压侧的电压值,生成电压指令下发至无功补偿装置;无功补偿装置根据电压指令进行无功调节,对并网点电压进行跟踪控制,并在出现暂态电压时进行调节抑制;风电机组根据无功指令进行无功调节,在风电机组无功调节过程中进行无功补偿装置的无功置换,保持无功补偿装置具有一定的无功裕度,该方法及系统可以保证风电场具备稳态时的跟踪调节能力,还可以在系统电压出现暂态波动时进行快速跟踪调节,稳定电网电压。
-
公开(公告)号:CN108988335A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810882432.8
申请日:2018-08-06
申请人: 国家电网公司华北分部 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及电力领域,提供一种电压稳定评估方法及装置。该方法首先确定直流输电工程的简化模型,然后确定直流输电工程可能发生的事故,若为交流事故,对简化模型进行等值处理,计算直流输电工程的事故后的静态电压稳定极限,并在确定直流输电功率高于事故后的静态电压稳定极限时,确定直流输电工程在事故后将发生电压失稳;若为直流事故,对简化模型进行等值处理,计算事故后的换流站母线电压,并在确定事故后的换流站母线电压高于电压限值时,确定换流站母线在事故后将发生过电压。该方法可以快速评估出直流输电工程在发生事故后的电压状况,从而为确定直流输电工程的直流输电功率提供理论依据,降低直流输电工程发生事故的可能性。
-
公开(公告)号:CN115313398B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210908373.3
申请日:2022-07-29
申请人: 国家电网公司华北分部 , 北京清大高科系统控制有限公司
摘要: 本发明属于电力系统自动电压控制技术领域,尤其涉及一种自动电压控制系统中发电机升压变抽头调整方法。本方法首先根据预设的数据采集周期T1,从自动电压控制系统中获取电厂机组实时数据,根据电厂PQ曲线定值计算电厂机组增磁闭锁时无功迟相不合格次数Nz和机组减磁闭锁时无功进相不合格次数Nj,进一步按统计周期T2计算电厂机组无功调节受限指标,包括增无功调节受限指标Xz和减无功调节受限指标Xj,并根据电厂机组无功调节受限指标,确定电厂发电机升压变抽头调整方向,使得发电机组迟相能力或进相能力充分发挥出来,从而提高电网运行安全,满足电网安全和经济运行的需求。
-
公开(公告)号:CN118137523A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410008511.1
申请日:2024-01-03
申请人: 国家电网公司华北分部 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
摘要: 本发明公开了一种提高电网暂态稳定性的紧急无功电压控制方法及系统,包括:紧急控制启动识别;紧急控制期间,根据同步机组、调相机运行状态信息,确定可参与紧急控制的同步机组及调相机;紧急控制退出识别,监测新能源汇集站母线交流电压UAVG,当母线交流电压恢复至退出阈值Uoff以上时,退出紧急无功电压控制;紧急控制恢复阶段,所有参与紧急控制的同步机组及调相机退出强励模式,发电机/调相机励磁交流电压值按照恢复速率至稳态交流电压指令值。本发明能够减小受端电网中新能源低穿短时功率冲击对系统暂态稳定性的影响,充分发挥调相机紧急无功电压支撑优势,通过抑制母线电压跌落,减小受端电网中新能源进低穿的规模和减少新能源进入低穿的时间。
-
-
-
-
-
-
-
-
-