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公开(公告)号:CN107947155B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201711124478.5
申请日:2017-11-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种基于机电暂态和电磁暂态的混合仿真方法,涉及电力系统暂态仿真技术领域,用于提高机电暂态和电磁暂态混合仿真的精确度。该混合仿真方法包括:选定电力仿真系统的接口母线,从所述接口母线处将所述电力仿真系统划分为机电仿真子系统和电磁仿真子系统;从所述机电仿真子系统中获取所述接口母线的母线频率,将所述接口母线的母线频率作为所述电磁仿真子系统的仿真频率;利用所述机电仿真子系统和所述电磁仿真子系统进行基于机电暂态和电磁暂态的混合仿真。本发明提供的基于机电暂态和电磁暂态的混合仿真方法用于电力系统暂态仿真。
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公开(公告)号:CN109713694A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910073415.4
申请日:2019-01-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种三相不对称配电网的网络动态重构方法,该方法包括:根据选定的三相不对称配电系统建立含有分布式电源和三相储能装置的电网系统模型;根据电网系统模型进行有功损耗与开关动作成本计算,并以有功损耗与开关动作成本之和的最小值作为目标函数;根据设定的网络辐射状结构约束条件、开关动作次数约束条件、三相线性潮流方程约束条件、分布式电源输出功率控制约束条件、支路容量约束条件、节点电压幅值约束条件、节点电压不平衡度约束条件、三相储能装置运行约束条件和分布式电源发电不平衡度约束条件对目标函数进行优化,建立网络重构模型。该方法有效保证分布式电源在运行安全性的同时降低了网络损耗,提高配电网运行经济效益。
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公开(公告)号:CN105138739B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201510464042.5
申请日:2015-07-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种计及死区效应的电力系统最低频率快速计算方法,其包括如下步骤:A、获取相关模型参数;B、简化调速器‑原动机模型;C、建立用于频率偏差计算的系统等值模型;D、计算扰动后系统最低频率。本发明的方法将死区特性线性化,能定量描述含死区调速系统的输入输出关系,解决了其他计算方法无法考虑调速器死区的问题,减小了最低频率计算的误差。
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公开(公告)号:CN108199372A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810013123.7
申请日:2018-01-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明实施例提供一种直流系统间同极交叉跨越故障模型建立方法和装置,涉及电力系统领域,能够建立直流系统间同极性交叉跨越不接地故障的等值模型。包括:利用戴维南等值获取同极性交叉跨越不接地故障模型;对该不接地故障模型进行仿真以获取第一和第二网络拓扑图;根据第一和第二网络拓扑图依据预设规则建立第一和第二边界方程组;根据该不接地故障模型的仿真结果获取第一网络拓扑图和第二网络拓扑图中的换流站的触发角值;建立同极性交叉跨越不接地故障等值模型;根据第一网络拓扑图和第二网络拓扑图中的换流站的触发角值、第一和第二边界方程组、以及预设整流侧和逆变侧方程组计算同极性交叉跨越不接地故障等值模型的故障等值阻抗的值。
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公开(公告)号:CN106712034A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710194138.3
申请日:2017-03-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: H02J3/06
CPC classification number: H02J3/06 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开一种电网潮流的计算方法,涉及电力系统分析领域,用于解决电网潮流计算收敛困难的问题。所述电网潮流的计算方法包括:预设PQ收敛条件和PQ迭代步数,采用PQ分解法对电网潮流进行计算,判断PQ分解法的潮流计算结果是否满足PQ收敛条件;如果不满足,则获取PQ分解法计算过程中累计计算误差最小时对应的迭代计算结果,将其作为牛顿‑拉夫逊法的初值,并在预设牛顿‑拉夫逊收敛条件后采用牛顿‑拉夫逊法对电网潮流进行计算;如果满足,则将PQ分解法的潮流计算结果直接作为牛顿‑拉夫逊法的初值,在预设牛顿‑拉夫逊收敛条件后采用牛顿‑拉夫逊法对电网潮流进行计算。本发明提供的电网潮流的计算方法用于电力系统分析。
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公开(公告)号:CN104795812B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510160830.5
申请日:2015-04-07
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供了一种考虑定子阻尼效应并采用变量代换的慢同调分区法,用于将同调的发电机组聚合为一台等值机;根据解析法求得发电机转子角增量的通解表达式进行同调判别,其包括如下步骤:A、做基本假定,并对系统元件作必要简化,以快速正确地判别同调机组;B、电网中的发电机,采用经典二阶模型进行建模,发电机包括平衡机;C、将潮流方程中的雅克比矩阵进行解耦化简;D、联立发电机转子运动方程和潮流方程进行求解;E、确定同调判别准则,对发电机进行同调判别。本发明适用于大扰动下的大规模电力系统的同调机组判别分析,其设计巧妙、结果精确、实用性强。
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公开(公告)号:CN104199403B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410415829.8
申请日:2014-08-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 一种基于电网广域信息的阻尼控制装置,所述广域阻尼控制装置将核心的控制逻辑功能和电力控制装置相结合,布置于站端,通过获取广域量测信号后采用控制逻辑功能输出至本地受控系统。本申请采用模块化的硬件结构,就地化控制输出可避免调度远端集中控制方式的延时影响,提升了系统的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN105259474A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510730700.0
申请日:2015-10-30
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种T接电缆的在线故障测距方法,包括如下步骤:(1)根据均匀输电线路的分布参数模型,得出电缆端口的电压、电流与电缆线上任意点的电压、电流之间的关系;(2)根据无故障电缆端的长度,得出电缆公共点的电压、电流;(3)同步采集电缆端口的电压、电流信号;(4)判断故障类型;(5)判断故障线路;(6)根据电缆故障端两端的电压、电流信号,得出故障点的位置。本发明T接电缆的在线故障测距方法不需要额外增加设备,只需要同步测量T型电缆端口的电压、电流信号,测试方法简单、测试精度高。
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公开(公告)号:CN104778343A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201410731058.3
申请日:2014-12-05
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西南交通大学 , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种快速建立电力系统中长期稳定计算模型的方法。包括如下步骤:1)获取用户对建立中长期模型参数的设定值;2)读取潮流、稳定数据,寻找建立机组过励限制、火电机组锅炉、有载调压变压器抽头动作模型所需的节点名、电压等级、机组类型、容量、分区参数;3)根据用户指定的参数与要求按顺序建立机组过励限制模型、火电机组锅炉控制模型、有载调压变压器模型。本发明提出一种可快速建立中长期模型的方法,可快速建立全网机组的过励限制模型、火电机组的锅炉模型、有载调压变压器模型。本发明的方法还可实现对系统中一个或多个设备特定参数的修改,可十分方便的研究不同模型及参数对系统中长期稳定性的影响。
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公开(公告)号:CN104579066A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410742768.6
申请日:2014-12-05
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华中科技大学
IPC: H02P9/30
Abstract: 本发明提出了一种静止自并励励磁系统详细模型。包括有机端电压测量比较环节Vref、Vt,由超前滞后校正单元TC1/TB1,TC2/TB2和增益放大环节KR组成的励磁控制器,一阶惯性环节模拟的励磁功率单元,限幅环节VRMAX、VRMIN,机端电压Vt反馈环节,整流器换相压降环节KCIFD以及励磁电压输出EFD,机端电压Vt与参考电压Vref形成的电压差量ΔV经过超前滞后校正单元TC1/TB1,TC2/TB2及增益放大环节KR输出到整流器进行功率放大(KA、TA),忽略电压上下限幅影响,整流器输出的电压VR受机端电压Vt反馈作用后得到空载直流电压Ud0,之后减去整流器换相压降KCIFD的影响输出励磁电压EFD。本发明是一种能够适用于晶闸管采用非完全余弦移相触发方式下的静止自并励励磁系统的模型,能提高现有模型的精确性。
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