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公开(公告)号:CN108334990B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201810145430.0
申请日:2018-02-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网河南省电力公司
摘要: 本发明公开了一种大电网无功补偿选址及容量优化方法及系统,包括:利用广域监测系统WAMS统计的全年电网监测数据计算实测电网无功分析指标,并确定是否启动年度无功优化总体规划;确定启动年度无功优化总体规划,以电压裕度最低时刻进行统计,确定电网电压最薄弱的典型运行方式,并进行网络潮流计算确定仿真数据库;利用无功平衡分析方法确定无功补偿选址;通过电压无功灵敏度分析,计算初选的无功补偿容量,并根据节点对应的发电机组的动态无功贮备量,对所述初选的无功补偿容量进行修正,确定修正的无功补偿容量;根据所述无功补偿选址、修正的无功补偿容量以及广域监测系统WAMS统计的全年电网监测数据确定备选节点的无功补偿容量。
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公开(公告)号:CN105096209A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410215641.9
申请日:2014-05-22
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种针对电网断面热稳定极限的快速评估方法,包括以下步骤:(1)计算电网的初始潮流;(2)对断面进行N-1开断故障仿真;(3)判定断面是否运行与热稳定极限,根据判断结果转至步骤(4)或(9);(4)生成断面支路有功潮流变化率矩阵λ;(5)生成断面运行于热稳极限状态下的断面有功潮流矩阵PT;(6)根据得到有功潮流矩阵PT对断面的热稳定极限进行评估;(7)根据评估结果调整电网运行方式;(8)对调整后的运行方式进行仿真,根据判断结果转至步骤(4)或(9);(9)输出断面热稳定极限的评估结果。通过该评估方法,可实现电网断面热稳定极限的快速评估,并准确定位限制故障的类型,为电网调度人员提供一套可靠的热稳定极限评估方法、流程,为软件开发人员提供相关的理论依据。
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公开(公告)号:CN105098763A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410208377.6
申请日:2014-05-16
摘要: 本发明涉及一种基于WAMS和EMS的暂态电压稳定在线评估方法,该方法为:获取WAMS实时电网测量信息判断电网是否扰动;当电网扰动后从EMS获取当前电网的拓扑结构、参数及潮流运行信息,求得计及负荷等效导纳的全导纳矩阵;根据WAMS量测信息,统计电压跌落超过预设槛值的节点,结合全导纳矩阵求逆得出统计节点的戴维南等效参数,以此作为初值跟踪WAMS量测信息进行戴维南等效参数辨识和静态电压稳定裕度指标计算,并计暂态电压跌落可接受性面积型指标;统计电网节点电压跌落超过预设槛值并跌落持续时间大于预设槛值的节点,确定电网扰动暂态电压失稳节点的占有率。该方法快速有效的实现暂态电压稳定快速评估。
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公开(公告)号:CN105096209B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201410215641.9
申请日:2014-05-22
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种针对电网断面热稳定极限的快速评估方法,包括以下步骤:(1)计算电网的初始潮流;(2)对断面进行N‑1开断故障仿真;(3)判定断面是否运行与热稳定极限,根据判断结果转至步骤(4)或(9);(4)生成断面支路有功潮流变化率矩阵λ;(5)生成断面运行于热稳极限状态下的断面有功潮流矩阵PT;(6)根据得到有功潮流矩阵PT对断面的热稳定极限进行评估;(7)根据评估结果调整电网运行方式;(8)对调整后的运行方式进行仿真,根据判断结果转至步骤(4)或(9);(9)输出断面热稳定极限的评估结果。通过该评估方法,可实现电网断面热稳定极限的快速评估,并准确定位限制故障的类型,为电网调度人员提供一套可靠的热稳定极限评估方法、流程,为软件开发人员提供相关的理论依据。
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公开(公告)号:CN108334990A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810145430.0
申请日:2018-02-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网河南省电力公司
CPC分类号: Y02E40/34 , Y02E40/76 , Y02P90/82 , Y04S10/545 , G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , H02J3/16 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种大电网无功补偿选址及容量优化方法及系统,包括:利用广域监测系统WAMS统计的全年电网监测数据计算实测电网无功分析指标,并确定是否启动年度无功优化总体规划;确定启动年度无功优化总体规划,以电压裕度最低时刻进行统计,确定电网电压最薄弱的典型运行方式,并进行网络潮流计算确定仿真数据库;利用无功平衡分析方法确定无功补偿选址;通过电压无功灵敏度分析,计算初选的无功补偿容量,并根据节点对应的发电机组的动态无功贮备量,对所述初选的无功补偿容量进行修正,确定修正的无功补偿容量;根据所述无功补偿选址、修正的无功补偿容量以及广域监测系统WAMS统计的全年电网监测数据确定备选节点的无功补偿容量。
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公开(公告)号:CN105098763B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201410208377.6
申请日:2014-05-16
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种基于WAMS和EMS的暂态电压稳定在线评估方法,该方法为:获取WAMS实时电网测量信息判断电网是否扰动;当电网扰动后从EMS获取当前电网的拓扑结构、参数及潮流运行信息,求得计及负荷等效导纳的全导纳矩阵;根据WAMS量测信息,统计电压跌落超过预设槛值的节点,结合全导纳矩阵求逆得出统计节点的戴维南等效参数,以此作为初值跟踪WAMS量测信息进行戴维南等效参数辨识和静态电压稳定裕度指标计算,并计暂态电压跌落可接受性面积型指标;统计电网节点电压跌落超过预设槛值并跌落持续时间大于预设槛值的节点,确定电网扰动暂态电压失稳节点的占有率。该方法快速有效的实现暂态电压稳定快速评估。
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公开(公告)号:CN104037776B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410267481.2
申请日:2014-06-16
CPC分类号: Y02E40/34 , Y02E40/76 , Y04S10/545
摘要: 本发明提供一种随机惯性因子粒子群优化算法的电网无功容量配置方法,该方法包括以下步骤:I、实时获取WAMS系统的系统参数,设定粒子的边界条件;II、初始化种群,确定所述粒子的适应值;III、划分迭代阶段;IV、更新所述粒子的速度和位置;V、判断迭代次数是否到全局搜索阶段最大迭代次数;VI、判断迭代次数是否到初级解稳定阶段最大迭代次数;VII、判断迭代次数是否到迭代上限;VIII、跌代到最大次数,输出在线无功容量配置方案。与标准算法和自适应变异算法相比,本发明的方法提高了优化的精度,在保证收敛速度的同时,结合无功优化的实际情况,实现了前期全局搜索能力、后其局部搜索精度的提高,最终得到全局最优解。
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公开(公告)号:CN104037776A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410267481.2
申请日:2014-06-16
CPC分类号: Y02E40/34 , Y02E40/76 , Y04S10/545
摘要: 本发明提供一种随机惯性因子粒子群优化算法的电网无功容量配置方法,该方法包括以下步骤:I、实时获取WAMS系统的系统参数,设定粒子的边界条件;II、初始化种群,确定所述粒子的适应值;III、划分迭代阶段;IV、更新所述粒子的速度和位置;V、判断迭代次数是否到全局搜索阶段最大迭代次数;VI、判断迭代次数是否到初级解稳定阶段最大迭代次数;VII、判断迭代次数是否到迭代上限;VIII、跌代到最大次数,输出在线无功容量配置方案。与标准算法和自适应变异算法相比,本发明的方法提高了优化的精度,在保证收敛速度的同时,结合无功优化的实际情况,实现了前期全局搜索能力、后其局部搜索精度的提高,最终得到全局最优解。
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公开(公告)号:CN107786001B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201711054938.1
申请日:2017-10-31
摘要: 本发明公开了一种用于直流换流站的异常状态监测分析仪,包括:实时监测模块,电磁暂态仿真模块,异常状态模型集模块,调用模块,人机交互界面模块,事故反演模块。通过处理不同故障类型下直流系统发生换相失败后的有功数据和无功数据,得出简化功率模型,达到事故反演的目的,并将反演结果的数据返回给人机交互界面模块。本发明提供的一种用于直流换流站的异常状态监测分析仪,既能够实时监测换流站是否发生异常状态并报警,也能够为离线方式下的电网运行计算提供功率模型,预防大故障的发生,为交直流电网的安全稳定提供一定的保障。
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公开(公告)号:CN106961115B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710324956.0
申请日:2017-05-10
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种高压直流输电系统等效电流电压源建模方法,适用于大电网机电过程仿真。方法包括以下步骤:分析在同一扰动类型下直流电压及直流电流的动态特性,确定波动的不同阶段以及每个阶段的特征;针对每个阶段的电流和电压特征采用相应的函数进行拟合,得到各自的分段函数模型;将电流和电压的每段函数用对应的电流源和电压源进行等效,并使电流源和电压源按时序切换各分段函数。根据故障过程中直流系统的不同受控状态,整流站可简化为等效电流源,逆变站可简化为电压源,整个直流系统的运行特性及其输出功率可由相应的电流源和电压源状态确定。该方法保证了直流系统功率的主要动态特征,减小了建模的复杂度和难度,减少了仿真计算量。
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