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公开(公告)号:CN108964046B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201810878266.4
申请日:2018-08-03
申请人: 东北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司东北分部
发明人: 安军 , 李宗翰 , 艾士琪 , 赵高尚 , 李京 , 杨少波 , 刘道伟 , 李柏青 , 杨红英 , 郑恒峰 , 邵广惠 , 徐兴伟 , 阴宏民 , 王震宇 , 刘洋 , 高德宾 , 李泽宇
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明是一种基于故障清除后短时受扰轨迹的电力系统暂态稳定性评估方法,其特点是,首先选取故障清除后发电机端电气量的短时受扰轨迹,其次寻求短时轨迹在评估准确率最优时的特征排列方式,使模型提取的局部特征更具鲁棒性,再次以模型综合评价指标最优为目标对网络窗口参数进行寻优,以增强提高模型的泛化能力,最后建立短时轨迹与暂态稳定性之间的映射关系,实现快速、准确的电力系统暂态稳定快速评估。本发明的方法能有效减少模型评估的误判漏判样本,相比于传统机器学习的评估方法更加准确、高效,并且基于短时受扰轨迹评估暂态稳定性能为调度人员留有一定的时间裕度采取控制措施。
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公开(公告)号:CN110854926A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201910958736.2
申请日:2019-10-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司东北分部
摘要: 本发明公开一种风电接入后电力系统暂态频率响应特性分析方法和装置。该分析方法包括:将待分析电力系统中的至少一个火电机组等额替换为风电机组,并确定所述待分析电力系统的风电接入比α;确定风电接入之后的电力系统的等效惯性时间常数Teq;确定电力系统的单位调节功率KS;在所述待分析电力系统的负荷变化ΔPL时,确定所述火电机组和负荷共同参与一次调频时,所述待分析电力系统在风电接入之后在暂态过程中的最大频率偏移量Δfmax。该方法及装置提供了定量分析在大规模风电并网形态下的电力系统发生故障后的频率偏移程度的方法,有助于在实现电网安全运行的同时提升风电接入的比例。
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公开(公告)号:CN110556832A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910778968.X
申请日:2019-08-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司东北分部
IPC分类号: H02J3/02
摘要: 本发明公开了一种确定交直流电网发生连锁故障的影响因素的方法及系统,包括:确定每一条线路对应的使得所述交直流电网发生连锁故障的典型故障子集;分别计算每条线路在发生对应的典型故障子集中的每个典型故障时对应的潮流熵值、机端频率偏移熵值和机端电压偏移熵值,并与预设的临界熵值向量进行比较,以确定每个线路在发生某个典型故障时导致所述交直流电网发生连锁故障的影响因素。本发明为大规模新能源并网后连锁故障的影响因素的定量分析和评估提供了技术手段,形成了能够有效地反映电网发生连锁故障的原因以及发展过程的判别方法,能够应用于防止连锁故障发生的稳控措施的制定,对保证间歇性新能源电源大规模接入后电网的正常运行意义重大。
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公开(公告)号:CN108964046A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810878266.4
申请日:2018-08-03
申请人: 东北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司东北分部
发明人: 安军 , 李宗翰 , 艾士琪 , 赵高尚 , 李京 , 杨少波 , 刘道伟 , 李柏青 , 杨红英 , 郑恒峰 , 邵广惠 , 徐兴伟 , 阴宏民 , 王震宇 , 刘洋 , 高德宾 , 李泽宇
IPC分类号: H02J3/00
CPC分类号: H02J3/00 , H02J2003/007
摘要: 本发明是一种基于故障清除后短时受扰轨迹的电力系统暂态稳定性评估方法,其特点是,首先选取故障清除后发电机端电气量的短时受扰轨迹,其次寻求短时轨迹在评估准确率最优时的特征排列方式,使模型提取的局部特征更具鲁棒性,再次以模型综合评价指标最优为目标对网络窗口参数进行寻优,以增强提高模型的泛化能力,最后建立短时轨迹与暂态稳定性之间的映射关系,实现快速、准确的电力系统暂态稳定快速评估。本发明的方法能有效减少模型评估的误判漏判样本,相比于传统机器学习的评估方法更加准确、高效,并且基于短时受扰轨迹评估暂态稳定性能为调度人员留有一定的时间裕度采取控制措施。
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公开(公告)号:CN110854926B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201910958736.2
申请日:2019-10-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司东北分部
摘要: 本发明公开一种风电接入后电力系统暂态频率响应特性分析方法和装置。该分析方法包括:将待分析电力系统中的至少一个火电机组等额替换为风电机组,并确定所述待分析电力系统的风电接入比α;确定风电接入之后的电力系统的等效惯性时间常数Teq;确定电力系统的单位调节功率KS;在所述待分析电力系统的负荷变化ΔPL时,确定所述火电机组和负荷共同参与一次调频时,所述待分析电力系统在风电接入之后在暂态过程中的最大频率偏移量Δfmax。该方法及装置提供了定量分析在大规模风电并网形态下的电力系统发生故障后的频率偏移程度的方法,有助于在实现电网安全运行的同时提升风电接入的比例。
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公开(公告)号:CN110556832B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201910778968.X
申请日:2019-08-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司东北分部
IPC分类号: H02J3/02
摘要: 本发明公开了一种确定交直流电网发生连锁故障的影响因素的方法及系统,包括:确定每一条线路对应的使得所述交直流电网发生连锁故障的典型故障子集;分别计算每条线路在发生对应的典型故障子集中的每个典型故障时对应的潮流熵值、机端频率偏移熵值和机端电压偏移熵值,并与预设的临界熵值向量进行比较,以确定每个线路在发生某个典型故障时导致所述交直流电网发生连锁故障的影响因素。本发明为大规模新能源并网后连锁故障的影响因素的定量分析和评估提供了技术手段,形成了能够有效地反映电网发生连锁故障的原因以及发展过程的判别方法,能够应用于防止连锁故障发生的稳控措施的制定,对保证间歇性新能源电源大规模接入后电网的正常运行意义重大。
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公开(公告)号:CN108258700A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201611239553.8
申请日:2016-12-28
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国家电网公司东北分部
IPC分类号: H02J3/24
CPC分类号: H02J3/24 , H02J2003/002
摘要: 本发明提供了一种适用于大电网的广域阻尼控制器设计方法,该方法包括根据广域阻尼控制器的运行方式集和电网主导振荡模式信息,在广域阻尼控制器所在机组上进行扰动试验;根据采集的扰动试验数据,计算广域阻尼控制器的开环传递函数;根据开环传递函数确定运行方式的相位和广域阻尼控制器参数。本发明提供的技术方案实现了控制器在多运行方式下的良好控制能力,适用于实际大电网。
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公开(公告)号:CN111444596B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202010172371.3
申请日:2020-03-12
申请人: 国家电网公司东北分部 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/00 , G06F111/04
摘要: 本发明实施例提供一种电力系统功率扰动后频率安全性检测方法及装置,所述方法包括:确定电力系统可能受到的功率扰动值和电力系统的负荷频率调节效应系数;根据电力系统所有并网运行的同步发电机组惯量,确定电力系统的整体惯量;根据参与一次调频的发电机组,确定发电机调速器和原动机的传递函数;根据功率扰动值、负荷频率调节效应系数、整体惯量、发电机调速器和原动机的传递函数,以及预设的功率判定约束条件,确定功率扰动发生后电力系统的频率偏差是否超过预设的频率偏差阈值。本发明实施例提供的电力系统功率扰动后频率安全性检测方法及装置,能够实时监测电网的频率安全性,指导电网的运行安排,为电网安全稳定运行提供重要的技术保障。
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公开(公告)号:CN111444596A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010172371.3
申请日:2020-03-12
申请人: 国家电网公司东北分部 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/00 , G06F111/04
摘要: 本发明实施例提供一种电力系统功率扰动后频率安全性检测方法及装置,所述方法包括:确定电力系统可能受到的功率扰动值和电力系统的负荷频率调节效应系数;根据电力系统所有并网运行的同步发电机组惯量,确定电力系统的整体惯量;根据参与一次调频的发电机组,确定发电机调速器和原动机的传递函数;根据功率扰动值、负荷频率调节效应系数、整体惯量、发电机调速器和原动机的传递函数,以及预设的功率判定约束条件,确定功率扰动发生后电力系统的频率偏差是否超过预设的频率偏差阈值。本发明实施例提供的电力系统功率扰动后频率安全性检测方法及装置,能够实时监测电网的频率安全性,指导电网的运行安排,为电网安全稳定运行提供重要的技术保障。
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公开(公告)号:CN110086211B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910371224.6
申请日:2019-05-06
申请人: 国家电网公司东北分部 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02J5/00
摘要: 本公开涉及一种适用于大规模交直流混联电网的高频集中控制方法。该方法用两层结构取代传统系统的三层结构,包括互为主备的4重化控制主站,以及互为主备的2重化执行站,在此系统中通信路径实现5路互备,可以按优先级顺序切换,提高了通信路径的可靠性;用实时通信复接技术解决主站与大量执行站的一对多快速通信问题;用主站信息互异自修正技术,进一步提高了信息的可靠性。从而实现大规模高频集中控制的10毫秒级实时性和高可靠性要求。
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