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公开(公告)号:CN115967126A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211578487.2
申请日:2022-12-06
申请人: 哈尔滨工业大学 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种自然灾害下新能源集群出力外送风险在线分析方法,其包括:按照设定的风险分析周期,获取电网状态估计数据、待分析新能源电站预测数据以及与新能源电站集合关联的输电通道及其考核故障数据;根据获取到的数据进行静态安全校核,得到各新能源电站有功出力对输电通道有功潮流的灵敏度以及支路开断分布因子,求解预先构建的新能源电站集合出力优化模型,得到新能源电站集合的出力之和最大值及其关键受限因素,据此确定新能源电站集合的送出不足风险;根据新能源电站预测数据确定出力不足风险;根据送出不足风险和出力不足风险的大小关系,确定新能源电站集合的出力送出不足风险。本发明能够从源侧和网侧全面量化自然灾害对新能源集群发电及其送出的风险,为极端天气下新能源调控提供量化依据。
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公开(公告)号:CN108574296A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810437454.3
申请日:2018-05-09
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种柔性直流电网PI控制器参数快速调节方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明提出了PI参数快速调节方法,解决了PI参数调节过程存在的功率振荡问题,实现了PI参数的快速调节及合理取值。通过制定采用不同控制方式换流站的PI控制器参数调节的优先级顺序,总结PI参数调节的经验技巧,最后通过阶跃响应校验各PI控制器参数取值的合理性。本发明可以有效避免调节过程中功率振荡问题,有利于快速搭建直流电网电磁暂态仿真模型,为研究直流电网运行特性及控制策略提供技术手段。
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公开(公告)号:CN108110807A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711351738.2
申请日:2017-12-15
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种多端柔性直流电网换流站闭锁故障紧急控制方法,包括确定故障下直流电网不平衡有功功率值P0;计算采用定电压控制的非故障换流站的可调有功容量值P1;计算采用下垂控制的非故障换流站的可调有功容量值P2;计算采用定有功功率控制的非故障换流站的可调有功容量值P3;若P0>P1+P2,则调整采用定有功功率控制的非故障换流站的有功功率参考值Pyn,完成紧急控制。本发明针对多端柔性直流电网换流站闭锁故障下,充分发挥不同控制方式的换流站自身调节能力,保障多端柔性直流电网安全稳定运行,可为多端柔性直流电网的安全稳定运行和控制策略制定提供参考。
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公开(公告)号:CN115967126B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211578487.2
申请日:2022-12-06
申请人: 哈尔滨工业大学 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种自然灾害下新能源集群出力外送风险在线分析方法,其包括:按照设定的风险分析周期,获取电网状态估计数据、待分析新能源电站预测数据以及与新能源电站集合关联的输电通道及其考核故障数据;根据获取到的数据进行静态安全校核,得到各新能源电站有功出力对输电通道有功潮流的灵敏度以及支路开断分布因子,求解预先构建的新能源电站集合出力优化模型,得到新能源电站集合的出力之和最大值及其关键受限因素,据此确定新能源电站集合的送出不足风险;根据新能源电站预测数据确定出力不足风险;根据送出不足风险和出力不足风险的大小关系,确定新能源电站集合的出力送出不足风险。本发明能够从源侧和网侧全面量化自然灾害对新能源集群发电及其送出的风险,为极端天气下新能源调控提供量化依据。
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公开(公告)号:CN108110807B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201711351738.2
申请日:2017-12-15
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种多端柔性直流电网换流站闭锁故障紧急控制方法,包括确定故障下直流电网不平衡有功功率值P0;计算采用定电压控制的非故障换流站的可调有功容量值P1;计算采用下垂控制的非故障换流站的可调有功容量值P2;计算采用定有功功率控制的非故障换流站的可调有功容量值P3;若P0>P1+P2,则调整采用定有功功率控制的非故障换流站的有功功率参考值Pyn,完成紧急控制。本发明针对多端柔性直流电网换流站闭锁故障下,充分发挥不同控制方式的换流站自身调节能力,保障多端柔性直流电网安全稳定运行,可为多端柔性直流电网的安全稳定运行和控制策略制定提供参考。
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公开(公告)号:CN108574296B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201810437454.3
申请日:2018-05-09
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/04
摘要: 本发明公开了一种柔性直流电网PI控制器参数快速调节方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明提出了PI参数快速调节方法,解决了PI参数调节过程存在的功率振荡问题,实现了PI参数的快速调节及合理取值。通过制定采用不同控制方式换流站的PI控制器参数调节的优先级顺序,总结PI参数调节的经验技巧,最后通过阶跃响应校验各PI控制器参数取值的合理性。本发明可以有效避免调节过程中功率振荡问题,有利于快速搭建直流电网电磁暂态仿真模型,为研究直流电网运行特性及控制策略提供技术手段。
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公开(公告)号:CN112632766B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011505487.0
申请日:2020-12-18
申请人: 河海大学 , 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 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于BP神经网络的双馈风电机组参数辨识方法及装置。方法包括:首先,仿真获得双馈风电机组的转子转速;对双馈风电机组转子转速进行功率谱分析并提取其特征参数;然后采用频域灵敏度方法确定待辨识重点参数;再次,改变双馈风电机组的重点参数,重复仿真得到转子转速功率谱特征与待辨识参数组成的数据集训练BP神经网络;最后,根据实际湍流风速激励下的双馈风电机组转子转速信息,利用已训练的神经网络获得双馈风电机组的待辨识重点参数值。本发明基于风电机组正常工作情况下的转子转速数据,采用智能化方法进行参数辨识,数据量丰富,参数辨识的速度快,所得参数辨识结果符合工程实际。
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公开(公告)号:CN114825425A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210274963.5
申请日:2022-03-21
申请人: 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 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种电压跌落引发频率安全的新能源接纳能力评估方法及系统,本发明通过计算新能源的电压跌落程度和负荷的电压跌落程度,进而评估电压跌落造成系统短时能量冲击量,即新能源有功功率变化和负荷有功功率变化,结合系统允许的最大动能变化量,评估当前潮流方式为最小开机方式和最大接纳容量,从而实现针对电压跌落造成的系统短时功率冲击场景的新能源接纳能力评估方法,进一步完善了频率安全稳定约束下新能源接纳能力评估方面的研究。
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公开(公告)号:CN112701698A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011527395.2
申请日:2020-12-22
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种应对电网故障的风机暂态频率主动支撑方法、系统及存储介质,包括:检测电网的频率状态信息,当检测到的频率偏差超过设定阈值时,启动风机暂态频率主动支撑;根据系统频率变化速率计算电网承受的不平衡功率;基于电网承受的不平衡功率量,预测系统可能达到的最大频率偏差;当预测的最大频率偏差超过设定的阈值时,查询控制策略表,根据系统状态信息由控制策略表匹配各风电场主动支撑功率;响应于各风电场主动支撑功率,并向风电场内的各风机发送紧急控制功率命令,完成风机暂态频率主动支撑。本发明通过风机的暂态频率主动支撑,提高新能源高占比电网的频率安全稳定水平。
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公开(公告)号:CN111835023A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010722295.9
申请日:2020-07-24
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种双馈风电机组控制方法、装置和存储介质,方法包括:实时检测双馈风机运行状态数据,判断双馈风机是否发生系统频率扰动;响应于未发生系统频率扰动,则以最大功率跟踪模式进行风机控制,否则启动转矩极限控制模式进行风机控制;转矩极限控制模式下,双馈风机先提供恒定功率支撑,然后有功输出随转速线性下降,直至双馈风机输出电磁功率与捕获的机械功率差趋近于零。随后加速阶段中,双馈风机有功先随时间缓慢斜坡下降,然后维持恒定,直至与最大功率跟踪输出值相等,最后回到最大功率跟踪控制状态。利用本发明能够使双馈风机更快恢复转速,同时能较大程度避免频率二次跌落,且在不同频率响应中均能有效提升频率跌落最低点。
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