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公开(公告)号:CN116632796A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310570433.X
申请日:2023-05-19
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种适用于分布式电源接入下的配电网纵联保护方法,涉及逆分布式接入下的配电网领域。利用含分布式电源配电网双侧故障电流各序分量幅值之比以及相位差构造保护动作量与制动量,根据不同类型的分布式电源和故障类型确定保护参数设置方法:首先读取线路电流数据,根据启动判据判断是否有故障,若是则根据故障类型识别结果,计算相应的保护动作量与保护制动量,通过比对判别故障的位置,发出故障信号。本发明能够在不同类型DG接入的配电网中实现可靠动作,具有较强的过渡电阻耐受能力,且不受DG容量、故障类型和故障位置的影响;完成整定后不需在线调整;双端信息报送只取各序电流幅值和相位,无需电压信息,对通信能力要求有所降低。
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公开(公告)号:CN106780155B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201710057961.X
申请日:2017-01-23
申请人: 太原理工大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及并网风力发电机输出功率的评估,具体为间歇风速下风力发电机输出功率的评估方法。解决现有技术尚无间歇风速下风力发电机输出模型研究,即缺乏间歇风速下风力发电机输出功率的评估方法的问题。本发明利用混沌理论中的分形维数确定间歇性风速区间。利用功率谱密度函数的湍流动能确定间歇性风速区间内的间歇风速,可以较准确地定位风速数据中的强波动风速。根据动量‑叶素理论,利用桨叶转速和风速评估桨叶吸收的风能,根据风机功率转换效率评估风机输出功率。为高风电渗透率电力系统规划奠定理论基础。与经典风力发电机功率输出模型相比,可以较准确地评估强风速波动情况下风机输出功率。
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公开(公告)号:CN106921161A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710242999.4
申请日:2017-04-14
申请人: 太原理工大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
CPC分类号: Y02E60/76 , Y04S40/22 , H02J3/00 , G06F17/5009 , H02J2003/007
摘要: 电力系统薄弱点识别方法及薄弱点电压分布特性分析方法,根据节点崩溃电压均值、节点崩溃电压均方差来判断电力系统薄弱点,节点崩溃电压均值越低且节点崩溃电压均方差越大,则节点越薄弱。所述电力系统薄弱点识别方法包括如下内容:1.获取电力系统运行参数;2.电力系统薄弱点电压分布特性分析;3.基于电压分布特性的电力系统薄弱点识别方法。所述电力系统薄弱点电压分布特性分析方法:包括(1)即用正态概率纸检验法分析节点崩溃电压分布类型;(2)通过节点崩溃电压概率密度曲线分析电力系统薄弱点电压分布特性分析。本发明可以简便、快速、准确地识别负荷随机波动情况下的系统薄弱点。
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公开(公告)号:CN115296279A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211006740.7
申请日:2022-08-22
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了一种基于故障电流积分比的极间短路选线方法,涉及柔性直流配电系统继电保护领域。首先分析了直流配电系统线路发生极间短路故障后的故障电流特征,然后利用故障时故障线路与非故障线路电流曲线积分性质差异区分区内外故障,最后提出了基于故障电流积分比的柔性直流配电系统极间短路故障选线方案,具体为:读取线路电压、电流数据,然后确定故障启动判据,并根据判据判断是否有故障,若是则计算线路电流积分比,用线路两侧积分比表征故障线路与非故障线路的差异大小,与阈值比较,确定故障线路,选定区内/外故障后,发出故障信号。本发明避免噪声干扰以及电流幅值变化带来的阈值整定困难问题,提高了选线方案的可靠性,可快速识别故障线路。
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公开(公告)号:CN110838718B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201911106480.9
申请日:2019-11-13
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学 , 山西大学
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明提出了一种电力系统频率稳定性调节方法及系统。本发明基于电力系统的节点功率方程,采用模态分解的方式,确定电力系统的节点频率扰动的表达式,进而确定节点在非线性扰动下的频率变化率,根据节点在非线性扰动下的频率变化率计算电力系统的稳定性对每个节点扰动的敏感度,最优将对电力系统表现较大转动惯量的机组设置在对系统频率稳定性的敏感度大的节点,将对电力系统表现较小转动惯量的机组设置在对系统频率稳定性的敏感度小的节点。即通过该布置,在扰动的情况下,系统整体频率变化率相对降低,有利于在系统总体转动惯量相对确定的情况下提高系统稳定性。
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公开(公告)号:CN109066683A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811189063.0
申请日:2018-10-12
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学
CPC分类号: H02J3/01 , H02J3/06 , H02J2003/007
摘要: 本发明属于含有非线性负荷及分布式电源的电网可靠性领域,涉及分析谐波对电网可靠性影响的方法,具体为计及谐波影响的静态电压稳定性分析方法。本发明提供了一种计及谐波影响的静态电压稳定性分析方法。首先,在逼近系统临界运行状态时考虑了谐波的影响,并利用解耦法求解系统的谐波潮流,得到系统在谐波影响下临界运行状态。第二,提出电压灵敏度、电压畸变灵敏度两项指标,评估计及谐波影响的系统薄弱节点与敏感节点。第三,将拉丁超立方抽样用于不确定性谐波潮流分析中,同时考虑了系统中线性负荷与非线性负荷的不确定性,对电网静态电压稳定性进行统计分析。
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公开(公告)号:CN109583664B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201811570320.5
申请日:2018-12-21
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种含新能源发电的跨区电网机组组合分散协调优化策略,基于目标级联技术,将影响互联电网间联络线功率的边界节点电压相角值作为区域间的协调变量,以规避区域间的环流问题,形成上层协调器为各区域边界节点电压相角的协调优化,下层优化为各区域SCUC问题的平行求解,通过上、下层协调优化问题的交替迭代求解,然后判断收敛性,如果所有区域在任意时刻均收敛,迭代结束,获得最优解;以此来实现区域内部机组开停机计划、备用计划与联络线输送功率的协调优化。本发明提供的策略,能够合理控制和经济调度电网资源,并满足网络安全和线路潮流的实际需求,可以实现区域间的“源—网—荷”协调及资源共享,有效提高了电网运行经济性和可靠性。
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公开(公告)号:CN109066683B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201811189063.0
申请日:2018-10-12
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学
摘要: 本发明属于含有非线性负荷及分布式电源的电网可靠性领域,涉及分析谐波对电网可靠性影响的方法,具体为计及谐波影响的静态电压稳定性分析方法。本发明提供了一种计及谐波影响的静态电压稳定性分析方法。首先,在逼近系统临界运行状态时考虑了谐波的影响,并利用解耦法求解系统的谐波潮流,得到系统在谐波影响下临界运行状态。第二,提出电压灵敏度、电压畸变灵敏度两项指标,评估计及谐波影响的系统薄弱节点与敏感节点。第三,将拉丁超立方抽样用于不确定性谐波潮流分析中,同时考虑了系统中线性负荷与非线性负荷的不确定性,对电网静态电压稳定性进行统计分析。
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公开(公告)号:CN110867899A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911200782.2
申请日:2019-11-29
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学 , 山西大学
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种含高比例风机的电力系统惯量量测方法及系统,所述量测方法包括:获取电力系统正常运行时转子的额定机械角速度;根据额定机械角速度建立动能数学模型;根据动能数学模型建立惯性时间常数-系统惯量关系模型;获取0时刻转子的额定转速以及不同时刻的转子转速;根据0时刻转子的额定转速以及不同时刻的转子转速建立动能变化的能量关系模型;根据动能变化的能量关系模型以及惯性时间常数-系统惯量关系模型确定任一时刻输出的电磁功率与电力系统的惯量之间的关系;根据任一时刻输出的电磁功率与电力系统的惯量之间的关系确定含高比例风机的电力系统惯量。采用本发明所提供的的量测方法及系统能够量测出含高比例风机的电力系统惯量。
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公开(公告)号:CN109583664A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811570320.5
申请日:2018-12-21
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种含新能源发电的跨区电网机组组合分散协调优化策略,基于目标级联技术,将影响互联电网间联络线功率的边界节点电压相角值作为区域间的协调变量,以规避区域间的环流问题,形成上层协调器为各区域边界节点电压相角的协调优化,下层优化为各区域SCUC问题的平行求解,通过上、下层协调优化问题的交替迭代求解,然后判断收敛性,如果所有区域在任意时刻均收敛,迭代结束,获得最优解;以此来实现区域内部机组开停机计划、备用计划与联络线输送功率的协调优化。本发明提供的策略,能够合理控制和经济调度电网资源,并满足网络安全和线路潮流的实际需求,可以实现区域间的“源—网—荷”协调及资源共享,有效提高了电网运行经济性和可靠性。
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