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公开(公告)号:CN106410808A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610856013.8
申请日:2016-09-27
Applicant: 东南大学
IPC: H02J3/06
CPC classification number: H02J3/06
Abstract: 本发明公开了一种通用型包含恒功率和下垂控制的微电网群分布式控制方法,包括以下步骤:步骤10)进行一次控制,维持微电网群的功率平衡;步骤20)确定牵制代理的预定义群一致性收敛值;步骤30)牵制代理以外的其他代理通过通信耦合与牵制代理寻求群一致性;步骤40)调整输出功率,完成二次控制。该控制方法采用分层控制,以牵制控制为基础,包含了恒功率控制和下垂控制两种控制方式的分布式电源集群,是一种分布式的控制方法。该方法消除了对中央控制器和复杂通信拓扑的需求,减少了控制器的数量,能够适应微电网群中通信拓扑变化,满足分布式电源即插即用的需求。
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公开(公告)号:CN106208102A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610691974.8
申请日:2016-08-19
Applicant: 东南大学
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明公开了一种基于辅助问题原理的主动配电网分布式无功优化方法,步骤10)进行初始化:初始化分区无功优化模型的参数;步骤20)求解分区无功优化模型:步骤30)进行边界变量交互;步骤40)进行收敛判断:判断所有边界变量的收敛偏差是否小于收敛偏差阈值,若是,则停止迭代,系统达到收敛状态,各个分区根据步骤20)最后一次优化结果,下达无功调度指令,结束优化过程;若否,则将迭代次数加1,并判断是否达到最大迭代次数,若达到最大迭代次数,则输出不收敛,结束优化过程;若没有达到最大迭代次数,则返回步骤20)。该方法可实现全局有功网损的分布式优化和全局电压质量满足用户需求,提高主动配电网无功优化控制的可靠性。
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公开(公告)号:CN105119283A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510586785.X
申请日:2015-09-15
Applicant: 东南大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种面向对等模式下微电网的基于牵制的分布式协同控制方法,该控制方法包括下述步骤:步骤10)一次下垂控制自动保持微电网功率平衡;步骤20)确定牵制智能体预设的牵制一致性收敛值;步骤30)寻求牵制一致性;步骤40)达到牵制一致性:根据频率初始值调整量的参考值和电压初始值调整量的参考值,调整下垂控制的频率初始值和电压初始值,消除微电网一次下垂控制的频率偏差和电压偏差,使每个分布式单元智能体运行在预定状态。该控制方法可以在微电网发生扰动后,消除传统下垂控制的频率电压稳态偏差,保证自治微电网频率电压协同恢复到标准值附近,改善微电网控制的可靠性和适应性。
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公开(公告)号:CN115459339B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211117832.2
申请日:2022-09-14
Applicant: 东南大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02J3/38 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开一种基于事件触发的改进变分迭代仿真方法,仿真方法根据现代有源配电网中分布式光伏的变量关系,运用变分迭代法建立数学模型;对于双级式光伏电站中的并网逆变器模块,基于状态空间相关原理,在建立状态空间表达式的基础上对系统进行数值稳定性分析,并与传统仿真算法进行对比;提出对于变分迭代法应用至光伏求解的改进方法,分析定步长更新解析式所产生的误差及其数值稳定性;仿真方法基于事件触发原理,根据锁值后的状态量的误差范数建立不等关系,推导出锁值的触发条件,仿真方法基于事件触发理论,以变分迭代法作为基础算法,为分布式光伏电站的高效仿真方法设计提供依据,实现精度与效率兼顾的目标,提高了有源配电网仿真的速度。
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公开(公告)号:CN119419782A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411569291.6
申请日:2024-11-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种基于混合自抗扰的微电网群运行模态无缝切换控制方法,首先引入非牵制分布式电源输出频率/电压的微分量并同步跟踪微电网群层牵制分布式电源的频率/电压的微分量,计算微电网层的非牵制分布式电源频率/电压抗扰二次控制补偿量,设计微电网群层的各牵制分布式电源频率/电压抗扰恢复控制器,以保证各区域在新的运行模式下可靠稳定运行;然后,通过微电网层和微电网群层的有功/无功功率控制,结合混合自抗扰附加设计预同步控制器,使得互联开关闭合前两侧的电压和相角相匹配,该方法将混合自抗扰引入微电网群各控制层级,基于系统扰动预估补偿实现频率/电压自治控制以及预同步补偿,以应对多类运行模态间的无缝过渡。
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公开(公告)号:CN118040796A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410116674.1
申请日:2024-01-29
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 东南大学
Abstract: 一种考虑扰动主动抑制的柔性互联微网群协同运行及故障恢复方法,包括:采集各微电网状态量信息,计算本地频率/电压恢复控制补偿量;计算各微电网内分布式电源功率均分所需补偿量,以及互联微电网间功率均分所需的各SOP调节量;在SOP的Vdc‑Q/P‑Q端口分别引入电流前馈补偿和附加频率控制以优化暂态性能;故障发生,在失电微电网所连SOP端口变流器分别施加外环状态跟随、相角保持以及电流预估补偿,随后切换为V/f控制。该方法能在保证SOP动态调节性能及系统暂态稳定情况下,实现各微电网频率/关键母线电压无差恢复、微电网间和微电网内功率均分,同时故障下能通过SOP控制模式紧急平滑切换实现系统持续安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN113794239B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202111098726.X
申请日:2021-09-18
Applicant: 东南大学
IPC: H02J3/40
Abstract: 本发明涉及微电网运行控制技术领域,公开了一种具有延时鲁棒性的微电网二次控制时钟同步方法,首先,建立各分布式电源本地硬件时钟模型,并引入修正系数得到校正后的逻辑时钟读数,接着在各个节点的本地采样时刻,将本地信息传递给邻居节点,当某节点接收到邻居节点信息时,采样本地信息,应用随机近似方法估计本地和邻居时钟的相对频率,并计算辅助变量信息,在此基础上,判断如果邻居时钟比本地更快或者离它们相同的参考节点更近,且同时满足事件触发条件时,更新本地时钟校正系数以实现与邻居时钟同步,最终,依据校正后的逻辑时钟确定二次控制时刻,建立分布式二次控制,提高控制性能,保障系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN115358092A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211120008.2
申请日:2022-09-14
Applicant: 东南大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F17/13 , H02J3/38 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了分布式光伏系统的高效数值仿真算法研究领域的一种配电网变分迭代法稳定性分析方法,包括以下步骤:首先构建基于代数方程的光伏数学模型;然后判断物理系统及控制系统的各参数是否满足数值稳定条件;接着计算定步长更新表达式,并对定步长更新表达式进行数值稳定性分析,计算其误差迭代格式,扩展变分法的最大等效步长;最后引入事件触发相关理论,将误差向量的范数作为触发判别条件,获得误差阈值,通过触发条件实现部分状态量锁值。本发明方法立足于近似解析算法,相比于传统数值积分方法允许更大的仿真步长;可兼顾仿真过程中的精度与效率,通过提升光伏电站的仿真效率,进而提高现代配电网仿真效率。
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公开(公告)号:CN115277787A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211008032.7
申请日:2022-08-22
Applicant: 东南大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了微电网运行控制与优化领域的一种考虑网络攻击和通信延时的微网群通信网络优化方法,包括:提出通信网络结构生存性评价指标H1;得到第一阶段优化的网络拓扑结构;建立微电网通信网络关于通信延时鲁棒性的链路权重优化指标H2和微电网通信网络关于一致性收敛速度的链路权重优化指标H3;建立第二阶段优化的双目标半正定规划模型并求解,得到包含最优通信链路权重的通信网络;求解得到每个微电网对应的最优通信拓扑。本发明所提出的两阶段优化方法的计算成本性能较高,具有良好的实际应用潜力;提高系统在多重蓄意网络攻击下的系统弹性;提高了求解效率;平衡微电网一致性控制算法的收敛速度和对传输延迟的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113572166A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110909743.0
申请日:2021-08-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑延时不对称性的微电网延时稳定性分析方法,首先建立了含输入、通信延时的有功功率动态方程,经过拉普拉斯变换得到对应特征方程,接着基于圆盘定理,估计方程特征根范围,并进一步得到角频率变化时圆盘边界点的变化轨迹,确定圆盘所在范围,最终依据对应凸包的性质以及广义奈圭斯特准则获取含不对称延时系统稳定的充分条件,为输入延时的设计提供指导,实现功率均分以及平均电压恢复,有利于保障系统的安全稳定运行。
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