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公开(公告)号:CN115459339A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211117832.2
申请日:2022-09-14
申请人: 东南大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/38 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/04
摘要: 本发明公开一种基于事件触发的改进变分迭代仿真方法,仿真方法根据现代有源配电网中分布式光伏的变量关系,运用变分迭代法建立数学模型;对于双级式光伏电站中的并网逆变器模块,基于状态空间相关原理,在建立状态空间表达式的基础上对系统进行数值稳定性分析,并与传统仿真算法进行对比;提出对于变分迭代法应用至光伏求解的改进方法,分析定步长更新解析式所产生的误差及其数值稳定性;仿真方法基于事件触发原理,根据锁值后的状态量的误差范数建立不等关系,推导出锁值的触发条件,仿真方法基于事件触发理论,以变分迭代法作为基础算法,为分布式光伏电站的高效仿真方法设计提供依据,实现精度与效率兼顾的目标,提高了有源配电网仿真的速度。
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公开(公告)号:CN115688546A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210823272.6
申请日:2022-07-13
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司 , 东南大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/27
摘要: 本发明提供一种参数解耦的多逆变器仿真建模方法及装置,该方法包括:建立参数化离散开关模型;建立参数化离散开关模型的状态空间表达式;根据状态空间表达式,计算状态矩阵的谱半径,通过谱半径大小比较逆变器采用不同参数情况下的暂态收敛速度;计算系统耦合程度关于参数的表达式;以暂态收敛速度、波动大小、系统耦合程度的加权平均为综合指标进行寻优,获得逆变器最优运行状态所对应的参数αON和βOFF。本发明实现了多逆变器系统间的解耦,并以暂态性能与耦合程度为优化目标,为参数化多逆变器系统设计与各逆变器间解耦提供依据,实现保证一定精度下的高效仿真,且将仿真过程中逆变器间的耦合影响降至最低。
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公开(公告)号:CN115358092A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211120008.2
申请日:2022-09-14
申请人: 东南大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F17/13 , H02J3/38 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了分布式光伏系统的高效数值仿真算法研究领域的一种配电网变分迭代法稳定性分析方法,包括以下步骤:首先构建基于代数方程的光伏数学模型;然后判断物理系统及控制系统的各参数是否满足数值稳定条件;接着计算定步长更新表达式,并对定步长更新表达式进行数值稳定性分析,计算其误差迭代格式,扩展变分法的最大等效步长;最后引入事件触发相关理论,将误差向量的范数作为触发判别条件,获得误差阈值,通过触发条件实现部分状态量锁值。本发明方法立足于近似解析算法,相比于传统数值积分方法允许更大的仿真步长;可兼顾仿真过程中的精度与效率,通过提升光伏电站的仿真效率,进而提高现代配电网仿真效率。
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公开(公告)号:CN117993143A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211333548.9
申请日:2022-10-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/00 , G06F113/04 , G06F119/12
摘要: 本发明提供了一种配电网信息物理融合仿真延迟补偿控制方法和装置,包括:基于电力系统的采样数据包识别当前时刻的状态变量数据;基于当前时刻的状态变量数据,通过延时补偿算法计算补偿时刻的状态变量预测值和控制信号;将控制信号、补偿时刻和状态变量预测值发送到电力系统进行控制;所述延时补偿算法,以设定步长时刻为单位进行状态变量和控制变量的预测,并结合代价函数确定若干步长数量,以若干步长时刻后的状态变量预测值作为补偿时刻的状态变量预测值,将各步长时刻的控制变量叠加作为控制信号;本发明能有效补偿配电网信息物理融合系统的仿真延迟,实现配电网物理系统和信息系统数据的实时同步,保障信息物理仿真过程的准确性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117353288A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311277777.8
申请日:2023-09-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 一种多流融合的有源配电网仿真分析方法、系统及介质,包括:根据有源配电网各项参数采用平均化思想将有源配电网分别构建为稳态和动态的高低分辨率模型;利用初始运行参数对稳态的高低分辨率模型进行一次计算作为第一次计算结果,基于第一次计算结果更新稳态的高低分辨率模型的参数;基于更新后的稳态的高低分辨率模型的参数判断配电网系统的状态,并基于配电网系统的状态进行稳态或暂态的高低分辨率模型切换;基于切换后的高低分辨率模型采用多CPU子任务间的多速率并行仿真数据交互机制在预设仿真时长内进行仿真分析,得到仿真结果。本发明采用多CPU子任务间的多速率并行仿真数据交互机制,可实现不同场景对高低分辨率模型的分辨率的需求。
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公开(公告)号:CN114429039B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202111658183.2
申请日:2021-12-30
申请人: 东南大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/06 , G06F113/04
摘要: 本发明公开基于参数化恒导纳模型的多逆变器仿真建模与优化方法,所述多逆变器仿真建模与优化方法包括如下步骤:S1:根据参数化恒导纳开关的稳态匹配值确定逆变器中的部分参数;S2:采用参数化恒导纳开关替换电路中开关,先对单个逆变器建立状态空间,并以此为基础对整个系统建立状态空间表达式;S3:根据系统的状态矩阵,构造谱半径与逆变器参数间的关系,并根据谱半径‑稳定性原理确定系统稳定域;S4:将状态矩阵按编号分块,以暂态收敛速度、波动大小、系统耦合程度的加权平均为目标函数进行优化,最终得到优化后的参数;S5:对各逆变器进行桥臂交叉初始化,通过状态切换时刻上下桥臂间交叉赋值,进一步削弱暂态波动,提升系统动态性能。
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公开(公告)号:CN114429039A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202111658183.2
申请日:2021-12-30
申请人: 东南大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/27 , G06N3/12 , G06F111/06 , G06F113/04
摘要: 本发明公开基于参数化恒导纳模型的多逆变器仿真建模与优化方法,所述多逆变器仿真建模与优化方法包括如下步骤:S1:根据参数化恒导纳开关的稳态匹配值确定逆变器中的部分参数;S2:采用参数化恒导纳开关替换电路中开关,先对单个逆变器建立状态空间,并以此为基础对整个系统建立状态空间表达式;S3:根据系统的状态矩阵,构造谱半径与逆变器参数间的关系,并根据谱半径‑稳定性原理确定系统稳定域;S4:将状态矩阵按编号分块,以暂态收敛速度、波动大小、系统耦合程度的加权平均为目标函数进行优化,最终得到优化后的参数;S5:对各逆变器进行桥臂交叉初始化,通过状态切换时刻上下桥臂间交叉赋值,进一步削弱暂态波动,提升系统动态性能。
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公开(公告)号:CN114282383A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111630333.9
申请日:2021-12-28
申请人: 东南大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/30 , H02J3/00 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了基于传输线路解耦的有源配电网电磁暂态并行仿真方法,包括如下步骤:步骤(1)基于有源配电网架空线路分布,确定有源配电网并行仿真分网位置,根据分网位置所在线路参数,计算其Bergeron等值参数模型;步骤(2)有源配电网实现解耦;步骤(3)利用EMTP相关算法,解耦后的各子系统独立进行电磁暂态仿真运算;步骤(4)同步等待过程:各子系统完成单步计算后,等待其他子系统完成计算;步骤(5)各子系统实现仿真接口间的数据交互,进入下一步计算。本发明应用于含有高比例分布式电源的有源配电网仿真场景,有效提高了有源配电网实时仿真的效率。
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公开(公告)号:CN118040796A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410116674.1
申请日:2024-01-29
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 东南大学
摘要: 一种考虑扰动主动抑制的柔性互联微网群协同运行及故障恢复方法,包括:采集各微电网状态量信息,计算本地频率/电压恢复控制补偿量;计算各微电网内分布式电源功率均分所需补偿量,以及互联微电网间功率均分所需的各SOP调节量;在SOP的Vdc‑Q/P‑Q端口分别引入电流前馈补偿和附加频率控制以优化暂态性能;故障发生,在失电微电网所连SOP端口变流器分别施加外环状态跟随、相角保持以及电流预估补偿,随后切换为V/f控制。该方法能在保证SOP动态调节性能及系统暂态稳定情况下,实现各微电网频率/关键母线电压无差恢复、微电网间和微电网内功率均分,同时故障下能通过SOP控制模式紧急平滑切换实现系统持续安全可靠运行。
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