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公开(公告)号:CN103514365A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310349948.3
申请日:2013-08-12
Applicant: 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司华中分部
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种电力系统暂态相继失稳模式搜索及关联交流断面识别方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明基于暂态安全稳定量化分析理论和方法,在量化评估系统网架结构、发电机投/退、发电出力变化对故障后暂态稳定模式、裕度影响的基础上,提出负荷功率、直流系统变化对预想故障后暂态稳定裕度影响的量化估算方法,进而筛选出暂态相继失稳模式搜索的触发故障集,针对每一个预想触发故障进行暂态相继失稳模式搜索和关联交流断面的识别。本发明能为大电网暂态稳定预想故障快速筛选、防御交直流混联电网暂态稳定模式的恶性演化提供技术支持,保持电网稳定。
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公开(公告)号:CN102570475A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110408748.1
申请日:2011-12-10
Applicant: 国网电力科学研究院 , 南京南瑞集团公司 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明属于电力系统及其自动化技术领域,提出了一种提高配电网暂态电压安全性的静止无功补偿装置(SVC)配置方法。该方法基于电力系统安全稳定量化分析技术,采用多场景下的电压安全裕度提高值加权指标(简称为系统电压综合提高裕度)反映SVC配置方案对改善系统电压安全的综合影响,在此基础上,考虑各个配置方案的代价从而获得各个配置方案的性能代价比,以性能代价比最大为目标优化配置SVC的安装站点和配置容量。
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公开(公告)号:CN101510684A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910029822.1
申请日:2009-03-25
CPC classification number: Y02E60/728 , Y04S10/265
Abstract: 本发明公开了一种无模型实测轨迹的稳定裕度评估方法。本发明的核心思想是:在没有系统模型及参数的情况下,根据受扰轨迹评估电力系统的暂态稳定裕度,并给出其可信度。本发明将PMU采集到的各映象轨迹上是否存在动态鞍点(DSP)作为系统失稳判据。在量化分析方面,失稳轨迹的稳定裕度评估不需要系统模型,可利用扩展等面积准则(EEAC)直接得到,其误差不超出[-5%,5%]。对于稳定轨迹的量化分析,则根据EEAC理论聚合受扰轨迹,识别映象轨迹上的摆动最远点(FEP),再用曲线外推技术虚构FEP后的功率-功角曲线P(δ)和潜在势能。同时辅以时变性校核,以识别由于强时变使曲线外推的误差过大的病态。对于那些能通过时变性校核的稳定轨迹来说,评估误差在[-20%,10%]范围内。
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公开(公告)号:CN105518723B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201580000629.9
申请日:2015-09-21
Applicant: 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种基于备用对象代价性能比的旋转备用容量优化方法,属于电力系统自动化技术领域。本发明根据旋转备用对象(下称备用对象)在目标功率缺额曲线场景集(下称目标场景集)下的总代价及其可提供的有效备用电量计算其代价性能比,并据此优化该场景集下需配置的备用对象。本发明方法能够综合考虑备用对象的代价与性能,相比按照备用对象的“容量价格”或者按照“容量价格与电量价格乘以事件概率之和”进行优化配置时能够取得更佳的优化效果。同时,本发明方法能够直接实现发需两侧的统一优化,避免了发需两侧间解耦‑迭代过程的巨大计算量。
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公开(公告)号:CN107482628B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201710819581.5
申请日:2017-09-13
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种提高解列后孤网电压和功角稳定性的解列断面优化选择方法,属于电力系统安全稳定控制技术领域。本发明首先实时检测失步断面,确定边界变电站,然后根据同调性约束,确定备选解列断面;针对各个备选解列断面,计算各个备选解列断面在进行解列控制时对解列后分区电网网架结构破坏度指标;最后根据破坏度指标最小原则,选择最优解列断面。本发明避免解列控制导致分区电网形成长链式供电结构,能够提高解列后分区电网电压稳定性和功角稳定性。
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公开(公告)号:CN106099918B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201610509995.3
申请日:2016-06-30
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种仿真计算多直流馈入电网频率紧急控制策略计算方法,属于电力系统自动化技术领域和电网调度运行控制技术领域。本发明将故障后的频率紧急控制分为两级;基于一次时域仿真,进行频率特性分析,估算全网负荷频率因子;计及负荷频率调节特性,考虑紧急控制抽蓄切泵负荷、紧急提升直流功率控制和紧急切负荷控制等三类可控措施的优先级,通过代数计算,分别得到全网两级、三类紧急控制措施的控制总量;在计算II级紧急控制措施时,计及I级紧急控制措施实施后的效果和发电机组一次调频作用。本发明为实现多直流馈入受端电网各类可控资源协同紧急控制频率提供技术支撑,促成全面达成频率安全控制目标,提高频率安全稳定紧急控制效益。
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公开(公告)号:CN107579528A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710583833.9
申请日:2017-07-18
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网四川省电力公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了基于能量变化的暂态频率安全紧急控制决策方法,属于电力系统运行控制技术领域。本发明针对存在暂态频率安全问题的场景,分析计算满足暂态频率安全要求的系统等值发电机转子动能需要的修正控制量,从而得到不平衡功率累积能量增量控制目标,以充分利用高优先级控制对象在一定时段内输出能量增量的能力为原则,将能量控制目标分解到各类控制措施和候选控制对象,继而根据控制对象的输出有功功率响应时间特性,推算出控制对象的有功功率控制定值。本发明为适应电源、电网和负荷发展变化新趋势,以及安全稳定紧急控制措施呈现的新特点,提供了新的暂态频率安全紧急控制决策技术思路。
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公开(公告)号:CN107181254A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201611036010.6
申请日:2016-11-23
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司西北分部 , 南京南瑞集团公司
Abstract: 本发明公开了多种稳定问题的矩阵式量化指标计算及交直流协调控制方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明基于暂态动能改善和摄动灵敏度的多稳定问题矩阵式量化评价指标与方法,充分计及单一稳定和综合稳定控制效果、控制负效应和超调控制等,通过多稳定问题影响因子矩阵评估控制措施施加过程中的稳定问题动态改善效果,考虑控制代价最小与多种稳定问题加权指标最大的目标函数确定最佳交直流紧急控制策略,提升了紧急控制算法对于处理复杂稳定情况的适应性。本发明有利于电力系统运行人员把握复杂系统内在运行规律,为协调制定暂态稳定紧急控制策略提出基础,从而提升系统安全稳定控制的有效性和在线自动化计算水平。
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公开(公告)号:CN104079010B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201410098011.8
申请日:2014-03-16
Applicant: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 江苏省电力公司
IPC: H02J5/00
Abstract: 本发明公开了一种切机与直流紧急功率调制相协调的暂态稳定紧急控制策略计算方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明求取切机和直流紧急功率调制两种类型紧急控制措施的各自参与因子,基于扩展等面积法则计算两种类型紧急控制措施的折算因子,从而确定两种类型紧急控制措施的协调控制指标,进一步在初始有效预估控制量的基础上,采用迭代的方法确定最终相协调的紧急控制措施。本发明可用于离线安控策略计算或在线预决策紧急控制措施的计算,有益于协调利用交、直流不同措施的有效性,改善系统的暂态稳定性,提高电力系统运行的经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN106684886A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201610875075.3
申请日:2016-10-07
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 浙江大学 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
CPC classification number: Y02E40/12 , H02J3/1821 , H02J3/00 , H02J2003/007
Abstract: 发明公开了一种SVC附加阻尼控制器参数整定方法,属于电力系统控制技术领域。本发明方法引入电纳可变电容器,利用测试信号法获取与大电网相关的传递函数,并根据SVC模型推导出附加阻尼控制器输出信号注入点到其输入信号之间的开环传递函数,最终由根轨迹法计算附加阻尼控制器参数。本发明不需要SVC模型提供添加小信号激励的接口,使用范围更广,且在SVC模型参数改变的时候,无需重新进行测试信号法的仿真与计算,可以更加简便地获取附加阻尼控制器参数。
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