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公开(公告)号:CN113497442A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010254474.4
申请日:2020-04-02
Applicant: 国家电网有限公司 , 国家电网公司西北分部 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开一种针对同杆并架线路的交流输电断面传输极限计算方法,步骤是:评估影响电网暂态稳定的影响因素,选定需分析的交流输电断面,确定涵盖电网运行可能存在的主要运行工况的运行方式集;计算同杆N‑2故障后电网是否满足暂态稳定判据,从而调节交流断面功率,直到找到达到暂态稳定的交流断面临界值,最后选取不同运行方式集下的最小临界值作为无稳控暂稳极限;基于无稳控暂稳极限对应的运行方式,计算同杆N‑2故障后电网是否满足暂态稳定判据,从而调节交流断面功率并采取稳控措施,直到找到达到暂态稳定的交流断面临界值,即为有稳控暂稳极限。此种传输极限计算方法可提高交流输电断面的输电能力,降低输电断面内的电源及负荷受限。
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公开(公告)号:CN111682559B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010320835.0
申请日:2020-04-22
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: H02J3/24 , H02J3/38 , H02P9/10 , H02P9/04 , H02P101/15
Abstract: 本发明公开了一种用于全工况的风电机组快速频率响应控制方法及系统,具体为:采集风速,根据不同风速工况,切换到不同的频率响应控制策略,低风速频率响应控制策略:采集系统频差,利用频率下垂调节函数对大幅高频差进行频率响应控制,得到风电机组转速控制指令;中风速频率响应控制策略:采集系统频差,利用频率下垂调节函数对小频差进行频率响应控制,得到风电机组转速控制指令;利用滤波器、模糊控制器对大幅高频差进行频率响应控制;高风速频率响应控制策略:利用滤波器、模糊控制器对大幅高频差进行频率响应控制。本发明为发电企业节约了大量运维成本的同时又不会因为一次调频量不足产生考核。
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公开(公告)号:CN109103947A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810971850.4
申请日:2018-08-24
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明提出了一种利用无功平衡确定厂站无功缺额的方法,该方法依据无功功率按站平衡的思路,通过分析重载、轻载、检修等不同情况下厂站容性无功、感性无功需求,利用厂站及其出线的一半实现无功消耗和无功补偿之间的平衡,根据无功功率缺额确定无功补偿容量。提高了厂站无功平衡程度,避免了厂站电压在不同工况下的大幅度波动,同时避免了因无功补偿配置不合理导致的后期重复施工,提高了电网的供电质量。本发明具有提高厂站供电可靠性、保证电网稳定运行等优点。
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公开(公告)号:CN111682559A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010320835.0
申请日:2020-04-22
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: H02J3/24 , H02J3/38 , H02P9/10 , H02P9/04 , H02P101/15
Abstract: 本发明公开了一种用于全工况的风电机组快速频率响应控制方法及系统,具体为:采集风速,根据不同风速工况,切换到不同的频率响应控制策略,低风速频率响应控制策略:采集系统频差,利用频率下垂调节函数对大幅高频差进行频率响应控制,得到风电机组转速控制指令;中风速频率响应控制策略:采集系统频差,利用频率下垂调节函数对小频差进行频率响应控制,得到风电机组转速控制指令;利用滤波器、模糊控制器对大幅高频差进行频率响应控制;高风速频率响应控制策略:利用滤波器、模糊控制器对大幅高频差进行频率响应控制。本发明为发电企业节约了大量运维成本的同时又不会因为一次调频量不足产生考核。
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公开(公告)号:CN115663826A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211407940.3
申请日:2022-11-10
Applicant: 国家电网有限公司西北分部 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磁饱和可控式新能源汇集变压器,包括电压检测单元、控制环节单元、调节直流励磁电源和附加磁控电抗功能汇集变压器;电压检测单元,用于获取变电站主变高压侧的三相电压数据;变压器励磁控制系统,用于获取调节直流励磁电源参考值;直流励磁电源,用于为变压器高压侧铁芯上额外缠绕的控制绕组提供励磁电流。本发明的控制方法将直流励磁电源参考值和整流器输出励磁电流作为自动电流调节器的输入,通过调节器控制逻辑,实现整流器输出励磁电流跟随直流励磁电源参考值变化和励磁电流及变压器励磁无功功率调节。本发明能提高新能源接入电网应对暂态压升的能力,减少新能源出力受限及高穿脱网风险。
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公开(公告)号:CN109347115A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811240698.9
申请日:2018-10-24
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网有限公司西北分部
Abstract: 本发明公开了一种大规模新能源接入电网的电压协调控制系统及方法,控制系统包括:AVC调控主站,AVC区域调控分站,新能源调控子站,实时通信系统。AVC调控主站用于对电网的动态无功储备进行评估,根据AVC区域调控分站通过实时通信系统上送的电网运行状态,向AVC区域调控分站下达无功电压的多目标调控命令;AVC区域调控分站用于实时搜集分析辖区内新能源调控子站上报的电网电压及无功功率信息,并向新能源调控子站下发无功控制目标;新能源控制子站搜集无功功率及电压数据,根据上级指令控制新能源厂站的实时无功出力。实时通信系统用于各级调控站直接的数据通信。通过对电网无功功率的统一协调控制,保障电网电压的全局稳定。
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公开(公告)号:CN111355253B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN201911174562.7
申请日:2019-11-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司西北分部 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种确定多直流送出系统送端暂态过电压的系统,包括:参数获取模块,用于获取多直流送出系统每条直流的有功功率和无功功率、每条直流的端口交流电压、每条直流的自阻抗,以及任意两条直流节点间的互阻抗;暂态过电压计算模块,用于根据参数获取模块获取的参数计算每条直流送端的暂态压升;根据所述暂态压升与所述端口交流电压确定每条直流送端的暂态过电压,解决对多直流送出系统送端暂态过电压的理论计算方法的需求问题。
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公开(公告)号:CN108933441B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201810821228.5
申请日:2018-07-24
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种新能源消纳能力的分析方法,涉及供配电技术领域。该方法应用于并网电力系统,该方法包括:确定在调峰约束下新能源发电机组的最大渗透率;依据并网电力系统的正常频率波动范围得到新能源发电机组的第一渗透率范围和第二渗透率范围;依据火电机组的寿命损耗得到新能源发电机组的第三渗透率范围;依据最大渗透率、第一渗透率范围、第二渗透率范围和第三渗透率范围确定新能源发电机组的渗透率。本发明提供的新能源消纳能力的分析方法从影响新能源发电机组消纳能力的多个方面进行综合分析,从而更全面、有效的反映系统的新能源消纳能力,为系统新能源接入容量大小提供依据同时保障电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN109119999A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810823222.1
申请日:2018-07-24
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种电力系统模型参数辨识方法及装置,涉及电力系统技术领域。所述电力系统模型参数辨识方法首先获取电力系统模型的频率调节曲线,获取与所述电力系统模型对应的等值调速系统模型的整体参数,再基于所述频率调节曲线,采用斐波那契树辨识算法对所述整体参数进行辨识,获得参数辨识结果。所述电力系统模型参数辨识方法基于实测频率响应曲线对区域电网等值调速系统进行整体参数辨识,以提高电力系统仿真软件频率稳定仿真结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN114078062A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202111172314.6
申请日:2021-10-08
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司西北分部 , 国家电网有限公司
Inventor: 张骥 , 王吉利 , 丁茂生 , 薛飞 , 程林 , 任冲 , 张钢 , 牛拴保 , 马晨霄 , 王小立 , 李宏强 , 李旭涛 , 王波 , 郭耀松 , 李雷 , 沈维健 , 王天禄
Abstract: 本发明公开了一种新能源消纳受阻因素的关键断面识别方法,包括:获取新能源消纳受阻因素历史数据合集;建立受阻因素神经网络模型,根据历史数据合集对受阻因素神经网络模型进行训练;基于训练好的受阻因素神经网络模型,通过相关性分析找出新能源消纳受阻因素,相比于现阶段电网依赖人工经验的离线选择断面的方式而言,采用本发明技术省去了定期人工选择断面的过程,只需要导入电网历史数据库的数据,通过模型智能识别新能源受阻断面与受阻因素,极大地节省了人力,提升了效率。
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