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公开(公告)号:CN112260289A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202010898113.3
申请日:2020-08-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国家电网公司西北分部
Abstract: 本发明公开了一种基于频率约束确定新能源和直流规模的方法,包括:计算初步满足频率稳定性约束的常规机组的最小开机容量,以作为初始的安全开机容量约束,调整新能源并网规模;获取各个规模下的含高比例新能源的电力系统弃电率,根据消纳要求,将满足最大新能源弃电率的新能源并网规模作为新能源最大开机规模;基于生产模拟的常规机组的最小开机容量,校验电力系统是否满足频率稳定约束;根据暂态频率偏差的最大值、引起暂态频率偏差最大值的故障持续时间、电力系统的惯量和电力系统额定频率,确定电力系统的最大直流外送规模。本发明的技术方案解决现有技术提供的方法确定新能源和直流开发规模不准确的问题。
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公开(公告)号:CN111817312A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010452478.3
申请日:2020-05-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于励磁动态增益量化调相机暂态稳定影响的方法及系统,属于电力系统技术领域。本发明方法,包括:获取扩展后的菲利浦-海佛隆模型及模型系数;根据模型系数,获取扩展后的菲利浦-海佛隆模型的同步转矩系数模型及调相机的同步转矩系数模型;根据系统特征模型确定带有附加调差系数的振荡频率;确定扩展后的菲利浦-海佛隆模型的同步转矩系数及调相机的同步转矩系数;根据扩展后的菲利浦-海佛隆模型的同步转矩系数及调相机的同步转矩系数确定同步转矩增量,以同步转矩增量对调相机暂态稳定影响进行量化。本发明验证了衡量励磁动态增益对调相机暂态稳定影响的量化方法的准确性,显示出该实测方法具有较强的工程实用性。
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公开(公告)号:CN111783279A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010513686.X
申请日:2020-06-08
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 上海科梁信息工程股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Inventor: 朱艺颖 , 刘翀 , 李跃婷 , 杨立敏 , 郭强 , 王薇薇 , 张晓丽 , 刘琳 , 刘浩芳 , 吴娅妮 , 雷霄 , 庞广恒 , 王晶芳 , 魏明洋 , 刘广业 , 王峰渊 , 陈晓刚
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明实施例涉及仿真领域,公开了一种系统的联合仿真方法,所述方法包括:将待仿真的系统进行解耦,生成解耦后的至少两套子系统以及至少两个解耦模块;所述两套子系统分别为第一子系统和第二子系统;获取所述至少两套子系统分别对应的至少两套仿真平台;所述至少两套仿真平台分别为第一仿真平台和第二仿真平台;将所述至少两套仿真平台之间进行信号互联;在所述第一仿真平台上运行相互连接的所述第一子系统和所述第一解耦模块,在所述第二仿真平台上运行相互连接的所述第二子系统和所述第二解耦模块,以对所述待仿真的系统进行仿真。本发明能够增大仿真规模。
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公开(公告)号:CN111262254B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010290627.0
申请日:2020-04-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 一种调相机控制方法、装置及调相机系统,该方法包括:获取调相机无功功率参考值的初步值Qref1;对调相机无功功率参考值的初步值Qref1进行限幅处理,得到调相机无功功率参考值的最终值Qref2;获取电网频率并判断电网频率是否在频率死区之内,如果不在,则根据电网频率,计算得到调相机有功功率参考值的初步值Pref1;对调相机有功功率参考值的初步值Pref1进行限幅处理,得到调相机有功功率参考值的最终值Pref2;输出调相机到无功功率参考值的最终值Qref2和调相机有功功率参考值的最终值Pref2。根据本发明实施例的技术方案,通过采用定有功功率和定无功功率控制方式,解决了电网系统稳定性差的问题,既实现稳态电压调节,又提供快速正确的无功响应,还对惯量和调频起到调节。
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公开(公告)号:CN111193273B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010290626.6
申请日:2020-04-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 一种调相机控制方法、装置及调相机系统,该方法包括:获取调相机系统中的变流器的直流侧电压Edc和交流侧无功功率Qg;判断变流器直流侧电压Edc是否在电压死区之内:如果不在,则通过计算和限幅得到变流器d轴电流参考值;如果在,则将变流器d轴电流参考值的先前值作为变流器d轴电流参考值;根据变流器交流侧无功功率Qg,计算得到变流器q轴电流参考值的初步值Igqref1;对变流器q轴电流参考值的初步值Igqref1进行限幅,得到变流器q轴电流参考值的最终值Igqref2;输出变流器d轴电流参考值和变流器q轴电流参考值的最终值Igqref2,变流器d轴电流参考值和变流器q轴电流参考值的最终值Igqref2用于实现对调相机的控制。根据本发明实施例,实现电压、惯量、频率调节。
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公开(公告)号:CN111049158A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911293719.8
申请日:2019-12-16
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于谱半径确定电力系统宽频振荡稳定性的方法及系统,属于电力系统建模技术领域。本发明方法,包括:获取双馈风机在开环运行情况下电力系统的开环频率特性;确定双馈风机在开环运行情况下的开环频率特性;根据双馈风机在开环运行情况下的开环频率特性,确定双馈风机在闭环运行状态下电力系统的等效开环过程方程;根据等效开环过程方程,确定双馈风机在闭环运行状态下电力系统的谱半径函数矩阵;确定谱半径函数矩阵的矩阵元素,根据谱半径矩阵元素生成谱半径函数曲线;根据谱半径函数曲线特性判断双馈风机在闭环运行状态下电力系统宽频振荡的稳定性。本发明可以直接应用于电力系统在线分析平台,具有重要的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN110705831A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910844471.3
申请日:2019-09-06
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电力系统故障后功角失稳模式的预判模型构建方法及其应用,方法包括:从每组原始量测数据中提取其对应的观测窗口内的一组母线电压离散点集,并构建每组离散点集对应的电压幅值矩阵和电压相角矩阵;根据每组原始量测数据对应的功角曲线形态,确定其对应工况在所述观测窗口之后的预设时间段位置处的失稳模式标签信息;基于所有样本,通过监督学习,训练得到神经网络预判模型,其中每个样本包括一组原始量测数据对应的电压幅值矩阵、电压相角矩阵和失稳模式标签信息。本发明将深度学习应用到功角失稳模式预判中,根据大扰动后母线电压相量量测原始数据,即可快速准确给出稳定或失稳具体类别,极大提高电力系统的安全性,实用性较强。
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公开(公告)号:CN109962448A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910106637.1
申请日:2019-02-02
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于电压响应特征的短路电流消纳支路投入控制方法及装置。本发明提供的方法,在检测到监控的交流母线的电压特征值低于预先设定的电压门槛值时,生成短路电流消纳支路投入指令;响应于所述短路电流消纳支路投入指令,控制所述短路电流消纳支路投入到电网中。本发明提供的方法,基于故障前后母线电压的水平变化,生成短路电流消纳支路投入指令,能够有效降低短路点的短路电流水平,确保故障保护开关可靠地断开并隔离故障,从而为电网正常运行提供足够大的短路容量,保证电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118017608A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410068450.8
申请日:2024-01-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本申请公开了一种调相机柔性励磁系统,包括:与高压母线通过并网断路器连接的第一升压变以及与第一升压变连接的定子绕组;与定子绕组通过变频供电开关连接的励磁变流器;与高压厂用电母线通过隔离开关连接的第二升压变,其中第二升压变与励磁变流器连接;励磁变流器的三相桥臂通过第一分相开断开关和第二分相开断开关与转子绕组的正负极连接,其中转子绕组并联有绕组短路开关,其中通过并网断路器、隔断开关、变频供电开关、第一分相开断开关、第二分相开断开关以及绕组短路开关实现调相机柔性励磁系统的正常励磁状态以及变频起动状态。
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公开(公告)号:CN117872213A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311808564.3
申请日:2023-12-26
Applicant: 南京林洋电力科技有限公司 , 国网山东省电力公司昌邑市供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R31/52 , G01R31/54 , G01R31/327
Abstract: 本发明提供一种控制回路微小漏电流的非介入式测量装置及方法,该装置包括依次连接的采样头、无源低通滤波器、运算放大器、有源低通滤波器和ADC采样芯片;该装置无需断开控制回路,只需将控制回路缠绕在高精度和灵敏度采样头上面即可测量,操作既简单方便又安全。
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