-
公开(公告)号:CN114050615A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202110964707.4
申请日:2021-08-19
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于柔性直流输电系统小扰动的建模方法及系统,属于电力系统技术领域。本发明方法包括:将电网小扰动分析程序进行改造,增加用户输入电力网络和元件线性化模型的子程序;确定电网中柔性直流输电系统的重要环节,选择柔性直流输电系统的部分环节进行线性化处理,并建立重要环节中的元件线性化方程;联立柔性直流输电系统和电网其余部分的线性化方程,搭建全网小扰动模型,进行全网的小扰动分析,获取小扰动分析结果;将小扰动分析结果与电磁暂态仿真结果进行对比,验证小扰动模型,若小扰动分析结果符合柔直电磁暂态仿真曲线低频段的特征频率和阻尼,则建模成功。本发明简便实用、有良好的推广应用前景。
-
公开(公告)号:CN113328447A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110626095.8
申请日:2021-06-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种确定直驱风机系统振荡关键影响环节和参数的方法及系统,包括:确定直驱风机并网的线性化模型;根据次/超同步振荡模式构建宽频振荡回路,并根据所述宽频振荡回路将直驱风机并网的线性化模型转化为广义Phillips‑Heffron模型;计算宽频振荡模式受到的广义转矩,并分解为广义阻尼转矩系数和广义同步转矩系数;计算所述宽频振荡模式对广义阻尼转矩系数和广义同步转矩系数的振荡模式灵敏度;计算直驱风机的每个主要环节对广义转矩的第一对数灵敏度指标;计算任一个主要环节内的主要参数对主要环节传递函数的第二对数灵敏度指标;根据振荡模式灵敏度、第一对数灵敏度指标和第二对数灵敏度指标确定影响电力系统次/超同步振荡的关键影响环节和参数。
-
公开(公告)号:CN112699162A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011478470.0
申请日:2020-12-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F16/2458 , G06F16/28 , G06Q10/10 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种用于源网荷多元数据处理的系统,属于大电网安全技术领域。本发明系统包括:数据传输及交换模块,数据处理模块,数据存储模块,数据计算模块,数据分析及挖掘模块,支撑引擎模块,数据管理模块,安全管理模块,平台管理模块,平台服务模块。本发明为电网安全和促进新能源消纳提供了评估手段,为电网安全稳定运行起到了保护性的作用。
-
公开(公告)号:CN112054562A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010784265.0
申请日:2020-08-06
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
发明人: 吕颖 , 魏亚威 , 张璐路 , 赵瑞 , 沙立成 , 戴红阳 , 史东宇 , 刘辉 , 张印宝 , 王永 , 孙鹤林 , 王泽众 , 胡浩 , 李聪 , 蔡正梓 , 侯金秀 , 解梅 , 高强 , 贾育培 , 王兵 , 于之虹 , 鲁广明 , 严剑峰 , 李亚楼 , 田芳
摘要: 本发明公开了一种调整节点无功功率的动态调压能力提升系统和装置,首先确定动态调压能力薄弱节点,然后搜索对薄弱节点电压有效的发电机和容抗器,并计算发电机和容抗器无功调整对薄弱节点电压的轨迹灵敏度,之后确定发电机无功调整和容抗器调整措施,并校验调整后效果,根据校验结果调整控制措施或结束计算,通过发电机无功功率调整和容抗器状态调整,提升薄弱节点的动态调压能力,解决对动态调压能力评估和提升方法的需求问题。
-
公开(公告)号:CN111697562A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010345294.7
申请日:2020-04-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于SVM的暂态稳定预防控制策略的生成方法及装置,根据电网故障选择电网的运行特征,根据电网故障特征及电网的运行特征,构建电网故障SVM判稳模型,使用电网故障SVM判稳模型对电网故障特征进行SVM判稳,获取所述电网故障特征中失稳运行特征和稳定运行特征,并计算每个电网故障特征失稳的灵敏度;根据电网故障失稳的灵敏度,确定控制变量和忽略变量;根据电网故障特征中失稳运行特征、控制变量和忽略变量,计算控制策略初选集合;使用电网故障SVM判稳模型对所述控制策略初选集合进行判稳;将所述控制策略初选集合中判稳结论为稳定的策略集合,作为最终的暂态稳定预防控制策略集合,解决目前对大电网暂态稳定预防控制策略的需求问题。
-
公开(公告)号:CN109787266A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910193420.9
申请日:2019-03-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种特高压直流复杂故障在线分析决策方法及系统,包括获取电网运行的各类数据,并对数据进行整合,再对整合后的数据进行潮流分析,模拟所述电网运行时的数据变化;对所述潮流分析后的数据进行安控解析,模拟电网直流系统复杂故障、运行方式、潮流水平以及控制策略;对所述安控解析后的数据分别进行暂态稳定计算、静态安全分析计算、以及多馈入直流短路比计算,然后将计算结果汇总后输出。本发明保证直流预想故障仿真结果的精确度。
-
公开(公告)号:CN116979530A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311234868.3
申请日:2023-09-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 一种电网运行方式数字化推演的方法及装置,该方法包括:获取距离推演时刻最近的时刻的QS文件和推演时刻后每个预设时刻的未来态计划数据以及构建与推演场景相关联的推演业务架构;对未来态计划数据的完整性和逻辑性进行检查;采用检查后的未来态计划数据替代QS文件中的数据,并在与推演场景相关联的推演业务架构中,基于替代后的QS文件,形成与推演场景相关联的未来态电网模型;基于与推演场景相关联的未来态电网模型,得到与推演场景相关联的未来态潮流。通过本发明实施例提供的方法及装置,可以实现具有秒级响应的电网运行数字化推演应用,推动由传统离线计算人工决策到在线智能化转变。
-
公开(公告)号:CN115630875B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211553061.1
申请日:2022-12-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , H02J3/24 , H02J3/40 , H02J3/48
摘要: 本发明公开了一种同步电网的转动惯量评估方法及系统,包括:根据同步电网中机组的投运状态、机组容量和惯性时间常数确定同步电网的转动惯量;基于所述转动惯量计算发生有功功率扰动故障时,所述同步电网在当前运行方式下的频率关键指标;基于所述频率关键指标对所述同步电网的转动惯量水平进行在线评估,确定评估结果。本发明基于运行方式数据,获取机组的开机信息,结合机组离线模型参数,可不依赖有功扰动,快速计算同步电网的转动惯量;通过计算得到频率关键指标,实现电网转动惯量水平在线评估,不依赖暂稳仿真,缩短计算时间,提高计算效率;实现了电网转动惯量水平的多维度评估,反应当前电网的转动惯量水平,提高了计算结果的可靠性。
-
公开(公告)号:CN106960262B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN201710195442.X
申请日:2017-03-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 王轶禹 , 吕颖 , 冯长有 , 李增辉 , 康建东 , 葛睿 , 谢昶 , 庄伟 , 于之虹 , 金一丁 , 严剑峰 , 马超 , 史东宇 , 李刚 , 王天琪 , 解梅 , 鲁广明 , 高波 , 戴红阳
摘要: 本发明提供了一种特高压直流线路预想故障有功备用容量评估方法和装置,方法包括确定备用机组可提供的最大有功备用容量;计算危险设备列表中危险设备的灵敏度;形成安全约束,并确定安全约束下特高压直流受端电网的最大有功备用容量。本发明提供的技术方案对危险设备进行灵敏度分析,同时考虑了直流损失功率与机组增加相同功率对设备的影响,计算危险设备的灵敏度,灵敏度结果不受平衡机选择的影响;同时考虑了安全约束,解决了现有的有功备用容量计算时未考虑电网安全约束的问题,本发明基于最优化计算的有功最大备用容量的求解,在保障危险设备的有功潮流在安全范围内的前提下,得到了不同时间尺度下特高压直流受端电网可提供的最大有功备用容量。
-
公开(公告)号:CN108448566B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201810146914.7
申请日:2018-02-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提供了一种电力系统在线混合仿真方法和系统,包括:基于历史仿真数据,将按预设条件筛选出的危险的故障组成危险故障集;根据危险故障集中的故障,进行数据整合获得混合仿真计算数据;基于混合仿真计算数据和危险故障集进行仿真。该方法和系统采用先筛选后仿真的架构,并结合了故障筛选和数据整合,有效地提升了混合仿真应用于在线分析的自动化程度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-