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公开(公告)号:CN112909985A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110133267.8
申请日:2021-02-01
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 南京工程学院
摘要: 本发明涉及多端高压直流电网控制方法,包括如下步骤:步骤1)分析换流器结构,根据模块化多电平换流器与DC总线的直流输出功率Pdc以及从DC电网直流侧负载功率Pl得到存储在换流器直流电容器Wdc上的能量;步骤2)根据所述存储在换流器直流电容器Wdc上的能量以及存储在模块化多电平换流器MMC上的总能量得到输出交流输出参考功率和直流输出参考功率步骤3)将所述输出交流电源基准和直流电源基准作为输入信号,经过循环电流抑制控制器模块和电流控制器模块得到调制解调控制信号,通过调制解调控制信号对模块化多电平换流器进行控制。有益效果:该方法能够改善多端高压直流电网动态响应性和功率波动性,提高系统的稳定性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113922409B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202111213669.5
申请日:2021-10-19
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 南京工程学院
摘要: 本发明公开了一种城市电网多分区柔性互联换流站的定容方法,具体为:首先,提出互联的分区220kV电网最大供电能力的定义,建立互联电网供电能力评估数学模型。其次,采用改进K‑means聚类获取互联分区典型负荷水平,提高了逐步逼近法求解供电能力的精度。最后,以互联分区达到最大供电能力和消除分区元件过载为目标,确定换流站有功容量。考虑了负荷模型中感应电动机负荷比例对换流站无功定容的影响,以分区发生暂态故障后的母线电压恢复至规定水平为目标,确定换流站的无功容量。该定容方法可满足互联城市电网达到最大供电能力和不同比例感应电机在暂态故障下的无功需求。
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公开(公告)号:CN113922409A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111213669.5
申请日:2021-10-19
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 南京工程学院
摘要: 本发明公开了一种城市电网多分区柔性互联换流站的定容方法,具体为:首先,提出互联的分区220kV电网最大供电能力的定义,建立互联电网供电能力评估数学模型。其次,采用改进K‑means聚类获取互联分区典型负荷水平,提高了逐步逼近法求解供电能力的精度。最后,以互联分区达到最大供电能力和消除分区元件过载为目标,确定换流站有功容量。考虑了负荷模型中感应电动机负荷比例对换流站无功定容的影响,以分区发生暂态故障后的母线电压恢复至规定水平为目标,确定换流站的无功容量。该定容方法可满足互联城市电网达到最大供电能力和不同比例感应电机在暂态故障下的无功需求。
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公开(公告)号:CN113162095B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110046091.2
申请日:2021-01-14
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 南京工程学院
摘要: 本发明的多端柔性直流系统直流电压控制方法,具体为:首先,对多端柔性直流系统进行建模分析,建模的对象包括包含有:风电场、PQ换流器以及主换流器的多端柔性直流系统;其次,应用范数控制方法进行控制器的设计,其方法允许被控制的局部直流电压根据调度的需要进行相应的变化,提高系统直流电压的控制精度;最后,通过MATLAB/SIMULINKR对系统采用所提控制方法进行仿真,验证其控制策略的可行性和有效性。有益效果:采用范数控制器进行电压调节,可有效地以风力涡轮机的形式管理功率储备,提高系统的鲁棒性和控制精度。
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公开(公告)号:CN112909985B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110133267.8
申请日:2021-02-01
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 南京工程学院
摘要: 本发明涉及多端高压直流电网控制方法,包括如下步骤:步骤1)分析换流器结构,根据模块化多电平换流器与DC总线的直流输出功率Pdc以及从DC电网直流侧负载功率Pl得到存储在换流器直流电容器Wdc上的能量;步骤2)根据所述存储在换流器直流电容器Wdc上的能量以及存储在模块化多电平换流器MMC上的总能量得到输出交流输出参考功率和直流输出参考功率步骤3)将所述输出交流电源基准和直流电源基准作为输入信号,经过循环电流抑制控制器模块和电流控制器模块得到调制解调控制信号,通过调制解调控制信号对模块化多电平换流器进行控制。有益效果:该方法能够改善多端高压直流电网动态响应性和功率波动性,提高系统的稳定性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113162095A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110046091.2
申请日:2021-01-14
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 南京工程学院
摘要: 本发明的多端柔性直流系统直流电压控制方法,具体为:首先,对多端柔性直流系统进行建模分析,建模的对象包括包含有:风电场、PQ换流器以及主换流器的多端柔性直流系统;其次,应用范数控制方法进行控制器的设计,其方法允许被控制的局部直流电压根据调度的需要进行相应的变化,提高系统直流电压的控制精度;最后,通过MATLAB/SIMULINKR对系统采用所提控制方法进行仿真,验证其控制策略的可行性和有效性。有益效果:采用范数控制器进行电压调节,可有效地以风力涡轮机的形式管理功率储备,提高系统的鲁棒性和控制精度。
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公开(公告)号:CN116073433A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310122701.1
申请日:2023-02-16
申请人: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种考虑海上风电集群多点接入的陆上电力系统调度方法,该方法包括:获取海上风电集群中若干风电场的功率预测数据、海上风电集群网络结构及其节点参数和陆上电力系统网络结构及其节点参数;根据海上风电集群中若干风电场的功率预测数据和海上风电集群网络结构及其节点参数,确定海上电网运行约束,再根据确定的海上电网运行约束,求解海上风电集群多点接入后并网点的运行边界;将所述陆上电力系统网络结构及其节点参数代入预先构建完成的陆上电力系统调度模型,再对所述陆上电力系统调度模型进行求解,得到陆上电力系统调度方案。该方法考虑到海上风电场互联形成风电集群后,经多个并网点接入陆上电力系统的情形,满足实际生产需要。
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公开(公告)号:CN115498616A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211180727.3
申请日:2022-09-27
申请人: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种柔性直流输电系统高频振荡主导环节快速识别方法,该方法包括:步骤1)获取交流系统等效及柔性直流运行控制参数;步骤2)确定柔性直流运行和控制方式策略;步骤3)构建MMC高频阻抗特性换流器简化模型,获取模型阻抗幅值和相位特性曲线;步骤4)根据所述模型阻抗幅值和相位特性曲线识别柔直换流站高频段负电阻电感特性;步骤5)计算MMC高频阻抗特性特征根及换流站各控制环节、交流系统参数变化导致的特征根稳定变化的灵敏度指标;步骤6)根据所述灵敏度指标确定导致高频振荡的主导环节。该方法考虑到采用简化模块化多电平柔性直流模型分析高频稳定性,能够灵活适应柔性直流复杂多变的运行方式。
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公开(公告)号:CN112398133B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202011164006.4
申请日:2020-10-27
申请人: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明公开一种以注入功率为变量的IPFC模型及其潮流计算方法,具体为:直接将注入功率作为变量,等效IPFC对受控线路的影响,通过数学变形使模型不涉及IPFC变流器的注入电压变量,从而建立了一种新型IPFC模型;在此基础上,直接以IPFC注入功率作为潮流计算过程中IPFC的状态变量,构建了以线路功率为控制目标的IPFC潮流计算迭代更新方程,并根据每次迭代的控制目标差值与系统状态量。本发明IPFC模型具备建模简便、模型收敛性好、收敛精度高;本发明IPFC模型的潮流计算方法能够快速准确地实现含IPFC的大电网潮流计算,有利于挖掘IPFC在实际电网中的应用价值和控制潜力。
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公开(公告)号:CN114268131A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111591607.8
申请日:2021-12-23
申请人: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明的基于双馈风机电磁暂态平均化模型的控制系统,包括:与双馈风机电连接的机侧变流器和与配电网电连接的网侧变流器,机侧变流器与网侧变流器电连接,机侧变流器与网侧变流器均采用平均化模型,并且在双馈风机设置用于控制风力发电机的启动和停止的第一控制端与同于控制风机是转速控制或转矩控制的第二控制端;在机侧变流器设置用于控制机侧变流器的闭锁或解锁的第三控制端;在网侧变流器设置用于控制网侧变流器的闭锁或解锁的第四控制端。有益效果:本发明针对双馈风机电磁暂态仿真,提出一种平均化模型拓扑的控制方法,使双馈风机电磁暂态仿真的效率更高,系统能更快达到稳态。
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