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公开(公告)号:CN115864421A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211594906.1
申请日:2022-12-13
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种暂态故障下的多端柔性直流系统无功优化控制方法,涉及多端柔性直流系统运行控制技术领域。本发明包括以下步骤:首先采集暂态故障发生时刻多端柔性直流系统功率数据,并对采集数据进行归一化处理;对暂态故障下的多端柔性直流系统的整流站滤波器输出无功功率进行优化,通过反复迭代求解暂态故障下的多端柔性直流系统整流站滤波器输出无功功率在初始化值的基础上的修正值。本发明在暂态故障发生导致直流闭锁后,在保证滤波器的滤波功能的基础上,一定程度上减小滤波器输出的无功功率进而减轻多端柔性直流系统暂态故障下的送端电网过电压现象。
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公开(公告)号:CN115693684A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211098856.8
申请日:2022-09-07
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本申请公开了一种电网暂态电压稳定方法、装置、设备及存储介质,通过基于电网线路集合所涉及的所有母线电压,确定电网中薄弱区域的待改变潮流线路集合;建立目标线路与发电厂之间的有功灵敏度矩阵,目标线路为待改变潮流线路集合中的线路,以及基于有功灵敏度矩阵,生成电网的暂态电压优化约束条件;基于暂态电压优化约束条件,对基于发电厂的有功出力变化量构建的目标函数进行优化,直至目标函数达到最小值,得到发电厂的目标有功出力变化量;基于目标有功出力变化量,调整发电厂的有功出力,以使电网的暂态电压稳定,从而保证电压调节后的薄弱区域相连线路上的有功潮流更加均衡,改善电网暂态电压稳定问题。
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公开(公告)号:CN115085194B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202210850287.1
申请日:2022-07-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及电力系统稳定与控制技术技术领域,公开了一种电力系统稳控策略生成方法、系统、装置及存储介质。本发明根据电力系统各线路的过切量仿真数据设置各线路的调整因子;根据监测的电力系统的运行故障确定待切机机组;若待切机机组的对应运行故障属于预置特殊故障,将待切机机组的原有切机顺序替换为对应的特别切机顺序,并根据特别切机顺序最靠前机组的切机权值系数计算需切量;若待切机机组的对应运行故障不属于预置特殊故障,根据待切机机组的对应薄弱线路的调整因子计算需切量;根据待切机机组的最新切机顺序和需切量生成稳控策略。本发明避免了整定系数的调整,且切机方式更为灵活,提升了整个电力系统的紧急稳定控制的灵活性和可靠性。
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公开(公告)号:CN115085194A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210850287.1
申请日:2022-07-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及电力系统稳定与控制技术技术领域,公开了一种电力系统稳控策略生成方法、系统、装置及存储介质。本发明根据电力系统各线路的过切量仿真数据设置各线路的调整因子;根据监测的电力系统的运行故障确定待切机机组;若待切机机组的对应运行故障属于预置特殊故障,将待切机机组的原有切机顺序替换为对应的特别切机顺序,并根据特别切机顺序最靠前机组的切机权值系数计算需切量;若待切机机组的对应运行故障不属于预置特殊故障,根据待切机机组的对应薄弱线路的调整因子计算需切量;根据待切机机组的最新切机顺序和需切量生成稳控策略。本发明避免了整定系数的调整,且切机方式更为灵活,提升了整个电力系统的紧急稳定控制的灵活性和可靠性。
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公开(公告)号:CN115063041A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210900879.X
申请日:2022-07-28
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请公开了交直流送电规划方法,该方法包括:生成直流通道的送电预测曲线;获取交换功率;根据送电预测曲线及交换功率,规划当前周期内当前预测时段当前规划时刻交流通道及直流通道的送电功率;将下一规划时刻作为当前规划时刻,返回执行获取最新的交换功率的步骤,直至完成当前预测时段的每一规划时刻交流通道及直流通道的送电功率的规划为止;将上一周期中与当前预测时段的每一规划时刻对应的历史送电功率替换为真实送电功率;将下一预测时段作为当前预测时段,返回执行根据历史送电功率生成直流通道的送电预测曲线的步骤,直至完成当前周期内每一规划时刻交流通道及直流通道的送电功率的规划为止。可见,本申请可确定交直流通道的送电功率。
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公开(公告)号:CN113315163B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202110509710.7
申请日:2021-05-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及直流输电技术领域,公开了一种多端混合直流系统动态响应的评估方法及装置,所述方法包括:获取多端混合直流系统中每一个柔性直流MMC换流站的等效电容;获取多端混合直流系统中直流架空线路对地总电容;根据等效电容和直流架空线路对地总电容获取多端混合直流系统在开环控制时的第一直流电压变化量;根据等效电容和直流架空线路对地总电容获取多端混合直流系统在闭环控制时的第二直流电压变化量;根据第二直流电压变化量和第一直流电压变化量获取多端混合直流系统在闭环控制时反馈环节的评估结果。本发明提供的多端混合直流系统动态响应的评估方法及装置,能够对多端混合直流系统中发生扰动或故障后的动态响应进行评估。
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公开(公告)号:CN113315140A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110628145.6
申请日:2021-06-06
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及一种海上风电接入系统控制技术领域,尤指一种海上风电无功补偿协调控制方法,包括步骤:S1、对海上风电功率进行预测以获取预测数据;S2、根据预测数据进行无功平衡计算得到每个时间所需无功补偿总量;S3、优化计算得到日内低压补偿设备投切计划及风电逆变器及其他动态无功补偿设备的运行工作点;S4、获取各无功补偿设备工作状态,实时检测本地母线电压;S5、实时监测动态无功补偿设备的工作状态及风电实际出力数据;本发明提供的控制方法实现了海上风电系统多动态无功补偿设备的整体协调,根据风电预测功率计算得到不同时段的系统无功需求,从系统电压水平、常规补偿设备投退次数的角度优化得到不同设备的工作点。
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公开(公告)号:CN113258597A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110497782.4
申请日:2021-05-07
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及直流输电技术领域,公开了一种双极功率平衡的控制方法、装置及存储介质,所述方法包括:获取所述三端直流输电系统的运行模式,并根据所述运行模式对所述三端直流输电系统进行双极功率平衡。本发明提供的一种双极功率平衡的控制方法、装置及存储介质,能够实现三端直流输电系统的双极功率平衡控制,减少直流双极闭锁的风险。
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公开(公告)号:CN113241779A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110580826.X
申请日:2021-05-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种直驱风电场并网系统的稳定分析方法及装置,涉及电力系统稳定性分析技术领域。所述方法包括:获取并网系统的状态方程和代数方程,以网侧电压为载体进行联立合并;以等效阻抗和等效电压源的形式表征锁相环和网侧控制环节,获得直驱风电场的等效电路及等效阻抗;结合等效阻抗,得到并网系统的稳定裕度表达式;根据稳定裕度表达式得到并网系统中不同参数对系统稳定裕度的归一化灵敏度;量化不同参数对系统稳定裕度的归一化灵敏度的影响程度,筛选出主导影响因素。本发明通过构建直驱风机等效阻抗的解析表达式,并采用奈奎斯特稳定判据,能够推导直驱风电场并网系统的稳定裕度,以量化不同参数对系统稳定性的影响程度。
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公开(公告)号:CN119401549A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411530155.6
申请日:2024-10-30
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 清华大学
Inventor: 张水平 , 陈磊 , 付聪 , 蹇傲霖 , 李顺 , 闵勇 , 包博 , 徐飞 , 涂炼 , 谢祥中 , 陈奕兴 , 杨民京 , 杨韵 , 左剑 , 段秦尉 , 徐春华 , 陈德扬 , 秦颖婕 , 王延纬
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟同步控制的预同步并网方法、装置、终端设备及存储介质,所述方法在所述附加频率保持信号对应的状态标识为第一标识时,重复执行预同步操作,直至电压q轴分量偏差小于预设阈值,此时将所述附加频率保持信号对应的状态标识转变为第二标识,停止预同步操作,并将经由虚拟同步机控制的电力电子接口电源并入电网系统中。由此,通过实施本发明,可以避免合闸并网过程出现大冲击电流,有效保证电力电子接口电源和电网的安全稳定运行。
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