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公开(公告)号:CN117081134A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311095718.9
申请日:2023-08-29
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本发明的实施例提供了一种IGCT型高压直流输电系统稳态启动方法,涉及电力技术领域。启动方法包括:S1:对包含IGCT型高压直流输电系统的算例进行潮流计算,得到IGCT型高压直流输电系统的潮流计算结果;S2:基于潮流计算结果,反算IGCT型高压直流输电系统的配置参数;S3:基于所得到的配置参数初始化电磁暂态仿真模型的相关参数;S4:利用电磁暂态仿真模型运行电磁暂态仿真,验证IGCT型高压直流输电系统的稳态启动效果。该启动方法能够实现了基于潮流结果的IGCT型高压直流输电系统电磁暂态仿真快速稳态初始化。
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公开(公告)号:CN117113691A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311086592.9
申请日:2023-08-28
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: G06F30/20 , G06F113/06 , G06F113/04 , G06F111/10
Abstract: 本申请提供一种IGCT‑MMC HVDC系统的电磁暂态仿真方法、装置和电子设备,计算风电场电气模块的第一稳态值、系统电气模块的第二稳态值、风电场控制模块的第三稳态值、系统控制模块的第四稳态值。将第一稳态值、第二稳态值、第三稳态值和第四稳态值写入仿真模型,作为电磁暂态仿真的初始值启动电磁暂态仿真,在电磁暂态仿真启动时,接入风场等值电压源为风电场提供电压和频率,待风电场运行至稳态后,切断风场等值电压源,由IGCT‑MMC HVDC系统为风电场提供电压和频率。本方案中,可以在不改变仿真拓扑的前提下减少系统模型从初始状态到达稳态的时间,避免风电场在接入系统时由于控制系统获得错误输入值而导致系统不稳定。
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公开(公告)号:CN117200209A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311174705.0
申请日:2023-09-08
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本发明的实施例提供了一种对基于IGCT的HVDC系统的稳定性分析方法,涉及电力设备检测技术领域。方法包括:S1:构建基于IGCT的HVDC系统的电磁暂态模型;S2:利用电磁暂态模型运行仿真、并达到稳态;S3:在系统达到稳态之后,在系统与电网之间、时间间隔地多次注入频率变化的电压扰动;S4:在系统每次注入电压扰动、达到稳态后,提取数据、计算阻抗,直到计算出所有预设频率的扰动下的阻抗;S5:基于所有预设频率的扰动下的阻抗,绘制阻抗特性曲线,并进行稳定性分析。该方法对已有的频域阻抗特性分析法进行了改进,提升了基于IGCT的HVDC系统的稳定性分析效率。
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公开(公告)号:CN117134411A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311095704.7
申请日:2023-08-29
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: H02J3/38 , H02J3/36 , H02J3/06 , G06F30/367 , G06Q50/06
Abstract: 本申请提供一种IGCT风电直流输电系统的暂态仿真方法及相关设备,涉及电磁暂态仿真技术领域。本申请通过对IGCT风电直流输电系统进行潮流计算,并根据计算出的潮流计算结果,计算IGCT风电直流输电系统的目标电磁暂态仿真模型所涉及的风电并网子模型和IGCT高压直流输电子模型各自在到达稳态时的期望稳态控制量,接着将计算出的所有期望稳态控制量作为目标电磁暂态仿真模型的初始控制量进行电磁暂态仿真,从而使IGCT风电直流输电系统模型的初始控制量直接从稳态值附近开始仿真,以减少该系统模型到达稳态的仿真时间和实际耗时,并有效减少该系统模型到达稳态前所产生的波动,提升系统稳定性、仿真收敛效果及模型研究效率。
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公开(公告)号:CN119378221A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411399375.X
申请日:2024-10-09
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提出一种电磁暂态仿真方法与系统,初始化模块用于缓存元件参数和阻抗矩阵参数;在获取到主控模块传输的元件更新使能指令时,元件更新模块用于根据元件参数和上一个仿真时段的节点电压向量,获取仿真时段内各个元件的历史电流;在获取到主控模块传输的求解指令,求解模块用于根据仿真时段内各个元件的历史电流和阻抗矩阵参数进行解算,以得到仿真时段内的节点电流向量和/或节点电压向量。通过元件更新模块快速准确地获取每一个元件的历史电流,从而使得求解模块可以快速确定节点电流向量和/或节点电压向量,从而满足微秒级或纳秒级的仿真步长要求。
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公开(公告)号:CN112231981B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011123865.9
申请日:2020-10-20
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本发明提供一种大规模电磁暂态仿真算例的建立方法,属于电力系统暂态分析技术领域。方法包括以下步骤:获取机电暂态仿真算例;将机电暂态仿真算例转换为初步电磁暂态仿真算例;从初步电磁暂态仿真算例中获取关键参数;对关键参数进行校正,获取电磁暂态仿真算例。通过将机电暂态仿真算例转换为初步电磁暂态仿真算例,并从初步电磁暂态仿真算例获取关键参数,对关键参数进行校正,获得电磁暂态仿真算例。通过对初步电磁暂态仿真算例中的关键参数进行校正,使得电磁暂态仿真算例自动生成,保证了电磁暂态仿真算例的参数的完整性和准确性。
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公开(公告)号:CN115544752A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211185646.2
申请日:2022-09-27
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , H02J3/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供一种基于图注意力网络的配电网超分辨率量测生成方法及系统,包括:获取配电网的时空稀疏量测数据,基于所述时空稀疏量测数据建立超分辨率状态数学模型;基于超分辨率状态数学模型进行训练生成图注意力超分辨率模型;对所述图注意力超分辨率模型进行潮流约束,生成最终超分辨率量测模型,通过所述量测模型完成配电网数据量测;其中,所述图注意力超分辨率模型是通过将所述时空稀疏量测数据作为输入特征向量输入至预设的图注意力网络,经过所述图注意力网络训练获取输出特征向量生成的。本发明解决了现有配电网量测量结果精度低、时空稀疏度高的问题。
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公开(公告)号:CN113837511A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010580260.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 电力规划总院有限公司 , 清华四川能源互联网研究院 , 中能智新科技产业发展有限公司
Abstract: 本发明提供一种能源规划方法及装置,包括如下步骤:获得N组包括多个设备的设备型号,以及各设备型号对应的容量配置的信息,据此信息获得N组第一状态信息集,所述第一状态信息集包括所述多个设备中各设备的第一出力;再根据多个设备中的第一设备的第一出力,对所述第二设备的出力进行预测,获得N组第二状态信息集,基于N组所述第一状态信息集和N组所述第二状态信息集的比较,确定能源规划结果。本发明实施例中,根据多个设备中的第一设备的第一出力,对所述第二设备的出力进行预测,获得N组第二状态信息集,并将所述N组第二状态信息集与第一状态信息集进行比较,确定能源规划结果,避免了只单纯通过混合整数规划的优化方法计算得到能源规划结果,计算结果精确性低的问题。
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公开(公告)号:CN112597731A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202110237541.6
申请日:2021-03-04
Applicant: 清华四川能源互联网研究院
IPC: G06F30/367 , H02M7/00
Abstract: 本申请提供了一种变流器电磁暂态仿真方法、装置、电子设备及存储介质,涉及暂态仿真技术领域。首先对变流器中的器件进行诺顿等效,然后获取等效后的开关组与独立二极管在上一时步中的状态、驱动信号、端电压、支路电流以及桥臂电流;再依据上一时步中的状态、驱动信号、端电压以及支路电流确定开关组与独立二极管在当前时步的初始状态;再依据上一时步中的状态、初始状态以及桥臂电流对开关组与独立二极管的状态进行更新,并将更新后的状态作为开关组与独立二极管在当前时步的状态;再重复执行初步判断与状态更新的过程,直至达到预设定时步;最后依据开关组与独立二极管在所有时步的状态进行电磁暂态仿真。本申请具有仿真效率更高的优点。
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公开(公告)号:CN109033660B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810884948.6
申请日:2018-08-06
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种不对称故障分析方法及装置。在电网系统发生不对称故障时,根据各序网络的节点导纳矩阵、故障元件的端口节点导纳矩阵和各序网络在故障端口处的戴维南等值阻抗获得三序网络节点注入电流向量,以得到各序网络节点注入电流向量;判断零序网络节点注入电流向量及负序网络节点注入电流向量是否均不大于预设值;在是时,根据正序网络节点注入电流向量计算正序网络节点电压;在不是时,根据各序网络节点注入电流向量并行计算及与大于预设值的网络节点注入电流向量对应的网络节点电压;根据更新后的仿真时间判断是否到达仿真结束时刻;若到达,则结束仿真。由此,在进行各类不对称故障计算时,仍然具有三序解耦的高计算效率。
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