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公开(公告)号:CN117613852A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311307864.3
申请日:2023-10-10
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种储能紧急控制的最大能量计算及控制方法,涉及电力系统及其自动化领域,首先基于系统的频率响应模型,提出了新能源短时冲击功率下计及储能紧急功率控制的系统频率特征简化分析方法,通过拉氏反变换得到系统频率的时域表达式;并以此为理论依据,提出了避免低频减载动作的最大储能紧急释放能量计算方法,并给出满足要求的储能紧急控制功率和持续时间策略;本发明可以有效地解决新型电力系统中因单一电网故障引起大面积新能源进入低电压穿越,对系统造成短时功率冲击,可能会出现最大频率偏差超过低频减载阈值,进而造成频率失稳这一风险,且可以有效地评估储能释放能量的合理性,扩展了电力系统的紧急控制方法。
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公开(公告)号:CN117543614A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311222152.1
申请日:2023-09-21
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 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司
发明人: 李兆伟 , 石忠亮 , 孙仲卿 , 吴雪莲 , 黄慧 , 常海军 , 李碧君 , 陆志平 , 刘福锁 , 朱成 , 陈汹 , 黄霖 , 李祝昆 , 刘沁 , 吕睿 , 李威 , 赖业宁 , 张倩
摘要: 本发明公开了一种机理‑数据融合驱动的系统频率极值预测方法及装置包括:通过仿真生成电力系统扰动数据并提取数据;利用最小二乘法辨识数据中适用于高中低扰动下不同的含风电机组的系统频率响应模型的参数;计算不平衡系统扰动功率,并将不平衡系统扰动功率输入到不同扰动下的系统频率响应模型中得到机理模型的预测结果;将机理模型的预测结果和电力系统扰动数据中提取的输入输出特征量进行数据归一化,并生成样本;利用BOA‑SVR算法构建并训练神经网络模型,将样本输入至训练好的模型中得到最终的频率预测结果;本发明提供的方法可以更准确的进行频率极值预测,为控制措施提前预警和决策支持,降低事故风险,从而提高系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114899843A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210632240.8
申请日:2022-06-07
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 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种对支撑电网频率安全的贡献的计算方法、系统、可存储介质及计算设备,该方法基于发生大额功率缺失扰动前后的系统频率变化情况、频率变化率动态变化信息和受评估对象注入电网的有功功率动态变化情况,从系统频率安全约束,从频率变化率、低频持续时间、最低频率值和恢复稳态频率四个维度,分析受评估对象对支撑电网频率安全的贡献,实现定量化与精细化地评估比较各个受评估对象支撑电网频率安全的贡献,为有针对性的消除系统频率安全隐患问题提供技术基础,并有益于进一步提升频率安全辅助服务技术管理的精准度和公平公正性。
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公开(公告)号:CN105406460B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201510605041.8
申请日:2015-09-21
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于广域测量信息的机组强励与直流紧急功率支援协调控制方法,属于电力系统安全稳定控制领域。本发明方法基于广域测量信息生成的系统实时运行工况,利用扩展等面积法计算失稳预想故障所需的紧急控制量,并优先发挥直流紧急功率支援来降低切机切负荷控制代价;同时,利用与直流功率波动灵敏度较大的同步机组强励来稳定直流近区电压,从而提高直流紧急功率支援控制效果和系统暂态稳定裕度。
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公开(公告)号:CN105049460B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201410791589.1
申请日:2014-12-19
申请人: 国网电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
摘要: 本发明属于电力自动化领域内,涉及电能质量监测。本发明公开了一种电能质量数据智能保全技术,所述方法包括:首先从电能质量监测装置进行数据采集,将采集的数据存储于基于“云计算”的分布式服务器集群,对数据进行冗余备份。读取分布式服务器集群数据库中的数据,首先判断数据的完整性,如果不完整则从数据库服务器中进行补召,如果补召失败,则从电能质量监测装置进行数据补召,如果补召依旧失败,说明该数据永久性丢失,对丢失数据进行记录,并采用数据补全技术对数据进行恢复。最后将完整的数据进行电能质量统计分析。
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公开(公告)号:CN105703375B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201511028683.2
申请日:2015-12-31
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司 , 南京南瑞集团公司
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明公开了一种自适应孤立电网规模的第三道防线配置方法,属于电力系统自动化技术领域。本发明将高频切机方案按两级配置,第一级用于抑制全网频率升高,第二级用于防止机组超速保护动作,并以机组超速保护动作定值为依据整定第二级动作定值;将高频切机第一级及低频低压减载的配置方案分为速动区和补偿区,根据孤立电网装机特点和负荷特性,以速动区最后一轮和补偿区首轮动作定值级差最大化原则来安排其它轮次动作定值。本发明能够充分发挥孤立电网内机组和负荷的调节特性,并有效避免传统配置方法因轮次间级差过小导致的多轮次相继动作造成的过控问题。
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公开(公告)号:CN117595224A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311303421.7
申请日:2023-10-10
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种储能紧急控制最优释放策略计算方法,包括:收集电网运行方式数据,并根据电网实际事故发生时的运行工况调整电网仿真数据,确定发生单一电网故障后的新能源低穿扰动曲线,获取新能源进入低电压穿越的目标数据;基于目标数据,结合储能紧急控制功率以及新能源低穿过程短时冲击功率构建电力系统频率响应模型,并利用电力系统频率响应模型得到电力系统频率对应的时域模型;通过计算时域模型得到储能紧急控制释放策略;储能紧急控制释放策略包括储能释放功率以及储能持续释放时间。本发明可以有效地解决在储能可释放能量已知的情况下,有效控制新能源的低电压穿越,扩展了电力系统中储能参与的紧急控制方法。
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公开(公告)号:CN112039055A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010793662.4
申请日:2020-08-10
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 , 国网江苏省电力有限公司信息通信分公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开一种电网安全稳定控制系统备用元件配置方法和存储介质,方法包括:获取系统拓扑结构参数,确定不同底层模件之间、不同设备之间的逻辑关系;获取各底层模件可靠性参数;根据各底层模件可靠性参数及其备用元件的预设可靠性参数,以及底层模件与其备用元件之间、不同底层模件之间、不同设备之间的逻辑关系,利用预先构建的备用元件配置优化模型,求解得到各底层模件的备用元件数量;所述备用元件配置优化模型的目标函数以各底层模件的备用元件数量为优化变量,以系统综合成本最低为优化目标。通过本发明能够得到同时兼顾稳控系统运行成本和系统可靠性的备用元件数量,为交直流电网安全稳定控制系统底层模件备用元件的配置提供参考依据。
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公开(公告)号:CN103246939B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201310176767.5
申请日:2013-05-14
申请人: 国网电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
CPC分类号: Y04S10/54
摘要: 本发明公开了一种基于安全稳定裕度的电网运行安全风险事件在线辨识方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明根据自然环境和设备健康状态可能引起未来时段输变电设备故障的概率,形成不确定性事件及其引起的预想故障概率;计及电网运行方式出现的概率,进行安全稳定裕度评估,以安全稳定裕度不能满足预期要求作为故障后果,计算预想故障风险值;分析统计各个不确定性事件在未来各个时段引起电网故障的累计风险值,将风险值大于门槛值的不确定性事件定义为电网运行安全风险事件。本发明能够准确地辨识出导致电网运行安全风险的事件,从而能够采取有针对性的措施防控风险,为调度运行人员进行基于风险的控制决策奠定技术基础。
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公开(公告)号:CN117595299A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311350462.1
申请日:2023-10-18
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司经济技术研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种系统频率响应优化建模方法及系统包括,建立考虑电压影响的系统功率缺额模型和含风电机组的系统频率响应优化模型,并基于构建的考虑电压影响的系统功率缺额模型和含风电机组的系统频率响应优化模型,得到考虑电压影响的系统频率响应优化模型;对考虑电压影响的系统频率响应优化模型中的参数进行优化;本发明将电压影响考虑纳入模型进行优化,使得传统模型的准确性和可靠性得到了显著提高,同时解决了高比例新能源系统频率响应建模中的电压影响问题,为高比例新能源系统的稳定运行提供了有效保障。
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