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公开(公告)号:CN108879721B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201810617199.0
申请日:2018-06-15
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种基于风电消纳的频率控制方法,步骤包括:A、计算控制区域内每个子区域的风功率偏差;B、计算控制区域内所有子区域的总风功率偏差;C、将总风功率偏差分摊至控制区域各个子区域内进行区域控制偏差调整,并计算每个子区域动态调整之后的调整后区域控制偏差;D、根据调整后区域控制偏差大小,对应子区域的自动发电控制系统对该子区域内发电机组发出控制命令,实现调频控制;本发明能够在控制区域的各个子区域间公平分摊调频责任,进而改善电网频率调节现状,以实现在子区域间调频能力的最大程度互补,在提高电网风电消纳能力的同时保证电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN108879721A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810617199.0
申请日:2018-06-15
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种基于风电消纳的频率控制方法,步骤包括:A、计算控制区域内每个子区域的风功率偏差;B、计算控制区域内所有子区域的总风功率偏差;C、将总风功率偏差分摊至控制区域各个子区域内进行区域控制偏差调整,并计算每个子区域动态调整之后的调整后区域控制偏差;D、根据调整后区域控制偏差大小,对应子区域的自动发电控制系统对该子区域内发电机组发出控制命令,实现调频控制;本发明能够在控制区域的各个子区域间公平分摊调频责任,进而改善电网频率调节现状,以实现在子区域间调频能力的最大程度互补,在提高电网风电消纳能力的同时保证电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN107546754B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710873252.9
申请日:2017-09-25
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供了一种特高压大功率缺失下互联电网一次频率响应能力评价方法,包括以下步骤:步骤A:建立火电机组频率响应仿真模型;步骤B:建立联络线模块仿真模型;步骤C:建立两区域互联电网的仿真模型;步骤D:构建互联电网动态频率响应能力评价指标;本发明所述的一种特高压大功率缺失下互联电网一次频率响应能力评价方法,利用新的火电机组频率响应模型和联络线模型,建立了两区域互联电网的仿真模型,在两区域互联电网的仿真模型的基础上,定义了互联电网中发电机组的一次调频能力指标,并可利用一次调频功率、频率偏差和单位调频功率精确的计算出一次调频能力指标,以评价发电机组的一次频率响应能力。
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公开(公告)号:CN107546754A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710873252.9
申请日:2017-09-25
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供了一种特高压大功率缺失下互联电网一次频率响应能力评价方法,包括以下步骤:步骤A:建立火电机组频率响应仿真模型;步骤B:建立联络线模块仿真模型;步骤C:建立两区域互联电网的仿真模型;步骤D:构建互联电网动态频率响应能力评价指标;本发明所述的一种特高压大功率缺失下互联电网一次频率响应能力评价方法,利用新的火电机组频率响应模型和联络线模型,建立了两区域互联电网的仿真模型,在两区域互联电网的仿真模型的基础上,定义了互联电网中发电机组的一次调频能力指标,并可利用一次调频功率、频率偏差和单位调频功率精确的计算出一次调频能力指标,以评价发电机组的一次频率响应能力。
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公开(公告)号:CN109193701A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811197115.9
申请日:2018-10-15
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了大功率缺失下电力系统最低频率计算方法及装置,该方法包括构建步骤、一次简化步骤、二次简化步骤、解析步骤,结合频率控制体系中一次调频的相关内容分析频率响应的物理过程,定性分析扰动后的频率变化趋势,构建多机系统频率响应等效模型,使用频率反馈解环以及机组频率响应特性拟合两种模型简化方法对复杂的多机系统进行简化,使用解析法推导最低频率及其对应时间的时域表达式,简单实用地计算电力系统最低频率,进而通过定量分析实现与继电保护更好的配合,提高频率响应的执行速度,改变频率波动暂态过程,从而避免低频减载等事故的发生,实现更好地保证系统频率稳定、维持电力系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN105356502B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201510752363.5
申请日:2015-11-06
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 大连理工大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供一种适用于风电消纳的联络线稳态极限确定方法,所述方法包括:(1)计算电网系统中风电节点和负荷节点的波动功率引起的目标联络线波动功率Pt;(2)计算电网系统对所述目标联络线波动功率的可调速率;(3)计算电网系统对所述目标联络线波动功率的可控容量;(4)计算电网系统对所述目标联络线波动功率的临界可控周期Tg;(5)以1/Tg为率波频率采用切比雪夫滤波器对所述目标联络线波动功率进行滤波,得到高频分量和低频分量两部分;(6)求出目标联络线稳态传输极限。本发明的稳态极限确定方法只需为不可控波动分量留出输电余量即可,为风电消纳提供了更大输电空间。
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公开(公告)号:CN105356502A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510752363.5
申请日:2015-11-06
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 大连理工大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 本发明提供一种适用于风电消纳的联络线稳态极限确定方法,所述方法包括:(1)计算电网系统中风电节点和负荷节点的波动功率引起的目标联络线波动功率Pt;(2)计算电网系统对所述目标联络线波动功率的可调速率;(3)计算电网系统对所述目标联络线波动功率的可控容量;(4)计算电网系统对所述目标联络线波动功率的临界可控周期Tg;(5)以1/Tg为率波频率采用切比雪夫滤波器对所述目标联络线波动功率进行滤波,得到高频分量和低频分量两部分;(6)求出目标联络线稳态传输极限。本发明的稳态极限确定方法只需为不可控波动分量留出输电余量即可,为风电消纳提供了更大输电空间。
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公开(公告)号:CN113902584B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202111120055.2
申请日:2021-09-24
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G06Q50/06 , G06F17/10 , G06F30/27 , G06F111/04 , G06F113/04
摘要: 一种含微分约束的非线性优化问题解算方法,属于电力系统优化运行领域。首先,建立不包含动态频率约束的含新能源机组组合优化模型;其次,计算各时段动态频率最低点;最后,比较各时段的扰动后一次调频频率最低值是否满足动态频率安全限制,然后依据结果返回到步骤1或终止优化。本发明采用两阶段优化,将含微分约束的非线性问题分解为不含微分约束的机组组合主问题与求取动态频率最低点的子问题,根据子问题的解满足条件与否,判断主问题与子问题的连接是否发生变化,通过反复迭代得到优化问题的解。本发明思路简单、灵活,将复杂的动态频率计算问题与常规机组组合问题解耦,可以较大提升模型的计算速度和性能,更快速有效的求解包含动态频率约束的机组组合问题。
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公开(公告)号:CN110544033B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN201910805932.6
申请日:2019-08-29
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明实施例公开了一种热电厂灵活性改造后的电力系统风电消纳评估方法方法,其包括:S1、确定热电厂的电力系统的系统参数;S2、根据所述系统参数计算未启动储热罐和电锅炉时所述电力系统各时段的原始弃风功率;S3、从初始时段开始,基于所设定的评估策略逐时段计算启动储热罐和电锅炉后电力系统整体的最小出力并确定电力系统内各热电机组、储热罐以及电锅炉的运行状态;S4、计算评估所需的各时段所对应的电力系统总的弃风电量并进行评估。本发明能够计算出各时段的弃风功率以及热电厂电出力,统计得到热电厂灵活性改造后系统的风电消纳情况以及储热和电锅炉的利用程度等数据,为电力系统进行电源规划设计和热电厂进行灵活性改造提供重要依据。
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公开(公告)号:CN111523206B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010263932.0
申请日:2020-04-07
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 一种考虑“气锤效应”的燃气轮机调速系统模型改进方法,属于电力技术领域。该改进方法首先建立考虑“气锤效应”的燃气轮机调速系统模型;其次,通过合理简化,对其进行频率响应特性解析分析;最后,对改进后的燃气轮机调速系统模型进行验证。本发明通过分析燃气轮机“气锤效应”的形成原因,改进原燃气轮机模型的燃烧室环节,在其中加入反应其旁路系统对燃烧室空燃比进行辅助调节的燃烧室时间常数TCR,进而提出其简化动态模型,并进行频率响应特性分析,便于后续进一步研究如何能够既规避由“气锤效应”引起的负面影响又充分发挥燃气轮机整体快速频率响应优势,为保障电力系统中快速频率响应中的频率质量提供依据。
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