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公开(公告)号:CN109861245A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811539788.8
申请日:2018-12-18
申请人: 华北电力大学(保定) , 国网湖北省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种超导磁储能抑制风电经串补送出系统次同步振荡方法与控制系统,所述方法包括:步骤A、实时监测风电场出口母线功率情况;步骤B、若控制系统判定次同步振荡发生,启动超导磁储能控制器的有功外环附加阻尼控制器;步骤C、观察次同步振荡的变化状态,若次同步振荡收敛速度未达到预设标准,启动超导磁储能控制器的无功外环附加阻尼控制器;步骤D、当检测到的系统中风电场功率次同步分量小于指定值后,退出超导磁储能控制器的外环附加阻尼控制器。基于本发明所述次同步振荡抑制方法与控制系统,可以在超导磁储能储存能量的基础功能上,适应风电场灵活多变的运行工况,有效抑制风电场次同步振荡。
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公开(公告)号:CN112766527A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201910997749.0
申请日:2019-10-21
申请人: 华北电力大学(保定) , 国网湖北省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电力系统领域,具体涉及一种基于自演化过程的电网网架规划方法,以线路为研究对象,视为自适应主体,以建设成本最小,功率缺额最小以及缺电损失最小为目标函数,建立了多目标规划模型。通过线路主体间的合作,背叛的演化过程,最终生成一种动态模式的系统规划方案,并且与逐步扩展法进行比较,验证了所提出的电网规划方法能够获得更加合理的规划结果,提高了系统运行的稳定性。本发明有效兼顾系统经济成本和稳定性要求,降低系统因故障造成的停电损失,从而保证电力系统运行的安全性。
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公开(公告)号:CN109659979A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910048695.3
申请日:2019-01-18
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
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: H02J3/383
摘要: 本发明提供了一种光伏电站并网时接入位置的分析方法,包括如下步骤:A:获得分布式光伏馈线并网的多个影响因素,多个影响因素包括:馈线结构、线路型号、供电范围、负荷分布、负荷大小、光伏接入容量、光伏接入位置、光伏实际出力同时率和光伏动态无功补偿;B:给每一个所述影响因素设定至少一个典型值;C:将多个所述影响因素中的典型值相互组合,获得多个场景;D:对每一个场景仿真,分析馈线首末端电压波动百分比,获得最优场景,该最优场景中的光伏接入位置为分布式光伏馈线并网的最佳位置。本发明提供的一种光伏电站并网时接入位置的分析方法,可获得分布式光伏馈线并网的最佳位置。
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公开(公告)号:CN111697563A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010364745.1
申请日:2020-04-30
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
摘要: 本发明公开了一种用于预测新能源并网电力流中电源容量的方法及系统,属于电力系统技术领域。本发明方法,包括:确定大规模新能源并网出力的电源类型,针对出力的电源类型建立电力流中电源容量的预测目标函数;针对出力的电源类型,确定出力的电源类型并网总量的边界条件及各出力的电源类型间互补特性对电力流影响系数向量;针对出力的电源类型,确定各出力的电源类型的出力分解规则和定位规则,根据出力分解规则和定位规则,确定远期电力流中电源容量预测的极端场景;对待预测的目标大规模新能源并网进行预测,确定待预测的目标大规模新能源并网的远期电力流中电源容量。本发明为远期电网规划提供有力的技术支持。
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公开(公告)号:CN111697563B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202010364745.1
申请日:2020-04-30
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
摘要: 本发明公开了一种用于预测新能源并网电力流中电源容量的方法及系统,属于电力系统技术领域。本发明方法,包括:确定大规模新能源并网出力的电源类型,针对出力的电源类型建立电力流中电源容量的预测目标函数;针对出力的电源类型,确定出力的电源类型并网总量的边界条件及各出力的电源类型间互补特性对电力流影响系数向量;针对出力的电源类型,确定各出力的电源类型的出力分解规则和定位规则,根据出力分解规则和定位规则,确定远期电力流中电源容量预测的极端场景;对待预测的目标大规模新能源并网进行预测,确定待预测的目标大规模新能源并网的远期电力流中电源容量。本发明为远期电网规划提供有力的技术支持。
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公开(公告)号:CN111723460A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010399183.4
申请日:2020-05-12
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
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种计及新能源并网影响的连锁故障相继开断扰动设置方法及系统,其中方法包括:构建基于运行条件严苛性要求的电网严重故障仿真计算方式边界条件向量;构建基于并网新能源相关性要求的电网相继开断初始元件集向量;构建计及新能源电源故障穿越特性的相继开断元件触发条件集向量;基于所述电网严重故障仿真计算方式边界条件向量、所述电网相继开断初始元件集向量和所述相继开断元件触发条件集向量设计计及新能源并网影响的连锁故障相继开断扰动设置流程;基于所述连锁故障相继开断扰动设置流程获取计及新能源并网影响的连锁故障相继开继扰动最终严重故障集。
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公开(公告)号:CN108390415B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN201810090132.6
申请日:2018-01-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网甘肃省电力公司嘉峪关供电公司 , 国网湖北省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本发明提供了一种区域电网新能源消纳容量计算方法和系统,包括:根据电网运行方式计算考虑调峰约束后的区域电网新能源消纳容量;将不大于区域电网新能源消纳容量的新能源接入容量分解至区域电网的各分区电网;当各分区电网的新能源接入容量均满足安全稳定要求时,根据各分区电网的新能源接入容量确定区域电网新能源消纳容量。该方法和系统综合考虑到调峰约束和安全稳定性约束等限制新能源接纳能力的主要因素,为电网调度运行和政府出台相关政策提供参考及依据。
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公开(公告)号:CN108390415A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810090132.6
申请日:2018-01-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网甘肃省电力公司嘉峪关供电公司 , 国网湖北省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本发明提供了一种区域电网新能源消纳容量计算方法和系统,包括:根据电网运行方式计算考虑调峰约束后的区域电网新能源消纳容量;将不大于区域电网新能源消纳容量的新能源接入容量分解至区域电网的各分区电网;当各分区电网的新能源接入容量均满足安全稳定要求时,根据各分区电网的新能源接入容量确定区域电网新能源消纳容量。该方法和系统综合考虑到调峰约束和安全稳定性约束等限制新能源接纳能力的主要因素,为电网调度运行和政府出台相关政策提供参考及依据。
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公开(公告)号:CN109888820B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910114904.X
申请日:2019-02-14
申请人: 国网甘肃省电力公司嘉峪关供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于计算新能源机组的短路电流贡献值的方法,包括:将新能源机组按照其机组的类别、装机规模重新分类,形成与新能源机组相关的场站类别;选取某类新能源场站,分别采用单台风机模型、等值风机模型对其进行建模,分别计算得出两种不同模型下的该类场站的新能源机组对并网点短路电流的贡献值,根据两种不同模型下的差值判断是否更新与等值风机模型相关联的参数、并确定所述与等值风机模型相关联的参数;再根据确定的等值风机模型相关联的参数确定各场站的BPA潮流、稳定计算数据,计算等值风机模型下的所述各场站对区域电网内相关母线短路电流的贡献值。本方法提高了仿真计算速度,同时保证了短路电流贡献值的仿真计算精度。
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公开(公告)号:CN109888820A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910114904.X
申请日:2019-02-14
申请人: 国网甘肃省电力公司嘉峪关供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于计算新能源机组的短路电流贡献值的方法,包括:将新能源机组按照其机组的类别、装机规模重新分类,形成与新能源机组相关的场站类别;选取某类新能源场站,分别采用单台风机模型、等值风机模型对其进行建模,分别计算得出两种不同模型下的该类场站的新能源机组对并网点短路电流的贡献值,根据两种不同模型下的差值判断是否更新与等值风机模型相关联的参数、并确定所述与等值风机模型相关联的参数;再根据确定的等值风机模型相关联的参数确定各场站的BPA潮流、稳定计算数据,计算等值风机模型下的所述各场站对区域电网内相关母线短路电流的贡献值。本方法提高了仿真计算速度,同时保证了短路电流贡献值的仿真计算精度。
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