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公开(公告)号:CN117175627A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311133653.2
申请日:2023-09-04
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 河海大学
Abstract: 本发明属于直流输电系统运行控制技术领域,具体涉及一种基于饱和切换模型的多馈入交直流混联系统稳定控制方法。所述控制方法包括如下步骤:建立多馈入交直流混联系统饱和切换模型;对所建立的多馈入交直流混联系统饱和切换模型进行连续性转换,得到多馈入交直流混联系统饱和切换连续模型;基于所建立的多馈入交直流混联系统饱和切换连续模型,并利用混联系统的Lyapunov函数,对多馈入交直流混联系统稳定控制。本发明建立了交直流混联系统不同控制策略下的饱和切换模型,能够有效反映不同控制策略之间的切换过程,保证故障时发生控制策略的切换后,直流系统的稳定运行能力,有效改善了直流输电系统的稳定运行特性。
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公开(公告)号:CN116780803A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310556327.6
申请日:2023-05-17
Applicant: 北京交通大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司特高压建设分公司 , 河南豫能控股股份有限公司
Abstract: 本发明提供水氢氢冷发电机周‑径‑轴向副槽混合通风结构,属于发电机技术领域,上部匝导体开出上部等轴距径‑轴向通风沟,转子旋转带动冷却氢气从周向通风沟经过上部等轴距径‑轴向通风沟,对上部匝导体进行冷却后,经转子中间位置径向通风沟进入气隙中,形成一条冷却回路。在下部匝导体开出下部不等径‑轴距径‑轴向通风沟,来自副槽的冷却氢气进入下部不等径‑轴距径‑轴向通风沟,对下部匝导体进行冷却后,经转子中间位置径向通风沟进入气隙中,形成另一条冷却回路。本发明避免由转子径向通风沟进入到定子径向通风沟中的氢气温度过高的问题,以及转子匝导体轴向散热差、局部过热的问题,可以提高氢气的利用率,有效降低定、转子的温升。
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公开(公告)号:CN116565879A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310515119.1
申请日:2023-05-08
Applicant: 重庆大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了考虑定功率‑定关断角方式的三级电压控制概率决策方法、系统、电子设备及介质,其方法包括以下步骤:获取基础数据,包括源荷功率预测误差值及其所服从的分布、分布参数值、源荷功率预测误差之间的相关性系数等;系统包括数据获取单元、模型建立单元、场景仿真单元、计算单元。电子设备包括存储器、处理器和数据总线。计算机可读存储介质上存储有计算机程序。本发明通过增加送、受端换流站的关口无功死区控制约束、换流母线电压和直流电压安全约束,构建三级电压控制的确定性模型,实现三级电压控制的概率决策模型的构建,以满足三级电压控制对二级电压控制的决策支持。
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公开(公告)号:CN116526454A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310460417.5
申请日:2023-04-26
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了极端天气量测信号衰减的多机电力系统弹性状态估计方法,包括如下步骤:S1、建立计及量测信号衰减的多机电力系统动态状态估计模型;S2、初始化MEKF状态估计方法参数值;S3、基于估计方法的预测步,计算k+1时刻的状态预测值与预测误差协方差矩阵;S4、计算k+1时刻改进扩展卡尔曼滤波增益值;S5、计算k+1时刻状态估计值S6、更新k+1时刻的状态估计误差协方差矩阵;S7、按照步骤S2‑S6依据时间序列对系统状态进行动态估计,直至k+1>N时迭代停止,输出状态估计结果。有效提升滤波性能,具有较强的鲁棒性;能够为极端天气影响下电力系统动态监测与分析提供可靠的系统运行信息。
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公开(公告)号:CN116502436A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310463782.1
申请日:2023-04-26
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , H02J3/00 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及一种暴雨天气下负荷扰动能否引致电网停电故障的测算方法及设备,首先将电网内的变电站所在区域的负荷等效到变电站上,将变电站定义为元胞,元胞的属性包括负载率、电压和节点度,元胞的状态分类为正常、警告和故障,确定邻居元胞、元胞状态切换规则和影响传递规则,建立元胞自动机模型;然后设定受暴雨天气影响的变电站的最大允许负载率为α;选择负荷节点添加待测扰动负荷;结合所有的元胞的负载率、电压和节点度,以及影响传递规则更新所有的元胞的状态;根据电网内是否有负荷节点形成孤岛确定待测扰动负荷能否引致电网停电故障。使用它们可以确定暴雨天气下负荷扰动对电网的影响。
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公开(公告)号:CN115954922A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211216269.4
申请日:2022-09-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 河海大学 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种直流输电系统附加Markov鲁棒控制方法、装置及可读存储介质,属于高压直流输电系统稳定控制技术领域,其包括以下步骤:建立交直流混联电力系统的Markov切换数学模型;基于数据丢包和数据延时对步骤一建立的交直流混联电力系统的Markov切换数学模型进行调整,建立基于数据丢包和数据延时的交直流混联系统Markov切换模型;根据步骤二中得到的基于数据丢包和数据延时的交直流混联系统Markov切换模型,设计系统的Markov反推控制方法,设计基于降维观测器的补偿方法,基于这两种方法对交直流混联电力系统进行控制,以使消除数据丢包和数据延时对系统的影响。本发明提高交直流混联系统的稳定运行能力。
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公开(公告)号:CN115587540A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211291751.4
申请日:2022-10-20
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 电子科技大学
IPC: G06F30/27 , H02J3/00 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种基于问题参数选择的风电场等值模型参数校验方法,首先通过仿真和实时采集的方式获取开启模型参数校验程序的相关参数,然后通过风电场等值模型参数校验启动判据,判断模型存在误差,开启模型参数校验程序;在模型参数校验过程中,先筛选问题参数,再通过粒子群算法对筛选出的问题参数进行辨识,从而获取问题参数的辨识值。
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公开(公告)号:CN115563876A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211285453.4
申请日:2022-10-20
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 电子科技大学
IPC: G06F30/27 , H02J3/00 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种基于分步参数辨识的风电场动态等值建模方法,以单台风电机组输入风速和输出有功功率作为聚类指标,采用Fuzzy C‑Means聚类算法将具有相似输出特性的风电机组聚类分为一个子群,然后通过MATLAB工具将每一个子群内的风电机组简化建模为一台等值风机;然后计算每一台等值风机的等效输入风速、集电线路等值阻抗和变压器等值参数;最后通过分步辨识的方式辨识出每台等值风机参数。
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公开(公告)号:CN115207942A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210964283.6
申请日:2022-08-11
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于特高压输电技术领域,具体涉及一种阻尼低频振荡的方法及系统,所述方法包括以下步骤:采集形成低频振荡区域的双端中每端的交流系统频率并标记采集时的第一时标信息;将所述每端的交流系统频率及所述第一时标信息依次传输至直流输电系统逆变侧和直流输电系统整流侧;采集所述整流侧收到所述每端的交流系统频率时的第二时标信息;根据所述第一时标信息及所述第二时标信息,生成直流功率调制信号;根据所述直流功率调制信号,调整异步互联直流输电系统的传输功率大小,以阻尼抑制低频振荡。本发明降低信号通信传输延迟对调制结果的影响,有效对交流系统区域间低频振荡进行阻尼,提升交直流混联电网的动态稳定性。
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公开(公告)号:CN113937776A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111220214.6
申请日:2021-10-20
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 北京清大高科系统控制有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统暂态电压安全评估及控制技术领域,具体而言,涉及一种短路故障扰动下电网无功计算方法。本方法根据负荷节点的电压、注入有功、注入无功计算出负荷的等值阻抗,对电网的节点导纳矩阵进行修改,形成故障期间暂态稳态计算用的网络矩阵,通过矩阵分块运算和求逆运算,得到网络的节点阻抗矩阵。最后,根据网络矩阵,建立以故障瞬间电压跌落幅度最小化为优化目标的无功优化调度模型,从而得到优化后的控制策略。本方法能够在避免进行大量时域仿真的情况下,计算不同故障下系统中的中枢母线的电压跌落幅值,从而快速评估系统的暂态电压安全裕度。可以不需要重新计算潮流快速评估母线电压跌落深度的变化,因而能够避免大量的潮流计算。
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