抑制超低频振荡的光伏附加控制方法、装置、终端及介质

    公开(公告)号:CN115833167A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211392607.X

    申请日:2022-11-08

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种抑制超低频振荡的光伏附加控制方法、装置、终端及介质,包括获得光伏特性曲线,确定光伏附加控制器的限幅参数和稳态直流电压;根据光伏特性曲线计算稳态工作点处斜率,计算光伏附加控制器的增益参数;以系统频率的变化量作为光伏附加控制器的输入,光伏附加控制器的输出为光伏直流电压控制器的参考值;通过光伏直流电压控制器和光伏直流电流控制器获得电压的dq轴参考值,并获得控制光伏输出功率的控制信号;本发明通过光伏列阵参数、水电机组的负阻尼转矩、系统频率变化量等获得光伏附加控制器的控制参数,通过光伏附加控制器调节光伏阵列的直流电压,从而改变光伏的输出功率,进而实现对超低频振荡的抑制控制。

    一种电力系统超低频率振荡风险分析方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN115714401A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211455387.0

    申请日:2022-11-21

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种电力系统超低频率振荡风险分析方法、设备及介质,包括记录水电为主的送端电网与受端电网的联系强度,并计入同步发电机等值外电抗中;基于小信号分析理论,联立同步机模型、励磁系统模型和调速器模型构建小信号分析模型;基于特征值分析理论对小信号模型进行分析,得到超低频振荡风险分析指标。通过特征值可以计算得到电力系统的振荡模式并建立超低频振荡风险分析指标,该超低频振荡风险分析指标是考虑电力系统联系强度下的风险分析指标,其更能反映实际电力系统超低频振荡风险,解决了针对超低频振荡的风险分析未考虑电力系统连接强度对超低频阻尼振荡的影响,使得风险分析不够贴近于实际电网情况的问题。

    一种基于SVC超低频振荡附加阻尼协调控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115642584A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211199533.8

    申请日:2022-09-29

    摘要: 本发明公开了一种基于SVC超低频振荡附加阻尼协调控制方法及系统,属于静止无功补偿装置附加阻尼控制技术领域,获取SVC控制系统的第一频率偏差;将第一频率偏差经过死区环节处理后,依次进行隔直处理、相位补偿处理,获得SVC控制系统的导纳控制量BTCR;根据第一频率偏差与超低频振荡附加阻尼控制策略之间的关系,将导纳控制量BTCR投入或退出SVC控制系统;本发明的有益效果为通过根据附加阻尼控制策略,来确定是否需要将频差进行投入或退出,实现了在尽量减小附加阻尼控制对SVC正常无功及电压调节性能影响的前提下,对超低频振荡进行抑制,并与电网中已有的超低频振荡控制手段协调配合。

    全功率抽蓄机组最大功率阶跃量评估方法、调控方法

    公开(公告)号:CN115562013A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211199546.5

    申请日:2022-09-29

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明公开了全功率抽蓄机组最大功率阶跃量评估方法、调控方法,获取工况数据集;构建负荷模型,并计算降阶有功频率响应模型在功率阶跃激励下的频率响应曲线;根据所述频率响应曲线,计算在安全约束条件下,工况数据集中每组数据对应的最大功率阶跃量,获得最大功率阶跃量数据集;获取工况数据以及功率调节指令;将最大功率阶跃量数据集进行匹配,获得工况数据对应的最大功率阶跃量数据;基于功率调节指令,判断该最大功率阶跃量数据的阶跃能力是否在功率调节能力范围内,若是,则对所述全功率抽蓄机组直接阶跃加工;本发明的有益效果为实现了全功率抽蓄机组的快速功率阶跃调节能力释放,使得全功率抽蓄机组在保证安全性的前提下充分发挥快速功率的支撑能力。

    一种提升新能源接入弱电网系统稳定性的协同控制方法

    公开(公告)号:CN114784867A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210507037.8

    申请日:2022-05-10

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/48 H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种提升新能源接入弱电网系统稳定性的协同控制方法,涉及电网系统稳定性领域。包括:A:将各分布式可再生能源的增量成本和柔性负荷的用电效益作为一致性状态变量,并获取频率偏差;B:计算或更新各分布式可再生能源的有功输出功率及各负荷的需求功率和一致性状态变量;C:若有功输出功率超过限制或发生并、退网现象,则更新网络拓扑结构,重新计算一致性状态变量,否则进行步骤D;D:更新当前频率偏差,若频率偏差在容许误差范围内,则当前输出功率出力配置方式合理,否则进行步骤E;E:进行附加调频控制,计算自适应频率修正系数后返回步骤B。本发明可实现“源‑荷”两侧的协同控制,保证配电网系统满足全局功率稳定。

    一种双有源半桥直流变换器的效率优化控制方法

    公开(公告)号:CN114006541A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111445891.8

    申请日:2021-11-30

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/088

    摘要: 本发明直流变换器控制技术领域,公开了一种双有源半桥直流变换器的效率优化控制方法,包括如下步骤:步骤1、设置双有源半桥直流变换器的工作状态范围和电路参数;步骤2、根据所述双有源半桥直流变换器的工作状态分析所述双有源半桥直流变换器的若干操作模式,从而得到每个操作模式所对应的功率电流模型;步骤3、根据所述操作模式所对应的功率电流模型,设计出不同功率要求下的数学模型;步骤4、将所述双有源半桥直流变换器的初始的工作状态带入所述数学模型,以对所述双有源半桥直流变换器进行控制。本发明能够很容易地找出对应最优的控制变量,使得直流变换器的峰值电流达到最小,提升了双有源半桥直流变换器的稳定性。