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公开(公告)号:CN106936141B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201511023217.5
申请日:2015-12-30
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网智能电网研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种柔性环网控制器的有功功率控制方法及其控制系统,包括:定有功功率侧换流站成有功电流参考值定有功功率侧换流站的有功电流参考值由通讯光纤传输到对侧换流站,即定直流电压侧换流站;定直流电压侧换流站生成直流电压的参考信号Udcref;利用站间通讯,定直流电压侧换流站的直流电压控制器接收有功电流参考值经引入附加信号的外环直流电压控制器生成定直流电压侧换流站的正序d轴电流参考值本发明提供的技术方案利用站间通讯,在定直流电压侧换流站的直流电压控制器中引入定有功功率换流站生成的有功电流参考值作为附加信号,通过两端换流站的协调控制,实现对柔性环网控制器传输有功功率的快速调节。
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公开(公告)号:CN106936141A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511023217.5
申请日:2015-12-30
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网智能电网研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种柔性环网控制器的有功功率控制方法及其控制系统,包括:定有功功率侧换流站成有功电流参考值定有功功率侧换流站的有功电流参考值由通讯光纤传输到对侧换流站,即定直流电压侧换流站;定直流电压侧换流站生成直流电压的参考信号Udcref;利用站间通讯,定直流电压侧换流站的直流电压控制器接收有功电流参考值经引入附加信号的外环直流电压控制器生成定直流电压侧换流站的正序d轴电流参考值本发明提供的技术方案利用站间通讯,在定直流电压侧换流站的直流电压控制器中引入定有功功率换流站生成的有功电流参考值作为附加信号,通过两端换流站的协调控制,实现对柔性环网控制器传输有功功率的快速调节。
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公开(公告)号:CN108256674B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201711455994.6
申请日:2017-12-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 , 沈阳工程学院
Abstract: 本发明公开一种参与电网削峰填谷的有源配电网负荷模型构建方法,属于新能源并网控制技术领域,根据负荷预测和风、光功率预测,构建等价日负荷曲线;根据储能单元的调节容量,基于面积等效原理,利用一维优化搜索,来确定削峰和填谷的面积,构建有源配电网负荷模型,实现配电负荷参与电网调峰。本发明考虑有源配电网能量存储单元的功率控制,实现配电负荷参与电网调峰,为电网经济运行提供技术依据。
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公开(公告)号:CN111864813A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010584344.7
申请日:2020-06-23
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网公司东北分部 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于大电网暂态频率控制策略领域,尤其涉及一种基于虚拟权重系数的风/火电联合频率控制方法。本发明包括:建立综合频率响应模型;构建含RES鲁棒综合频率响应模型;惯性控制分析;频率二次响应分析。本发明构建了含虚拟惯性支持及稳态频率二次支撑的鲁棒综合频率响应模型,通过检测系统频率变化率可实现风机在不同时间尺度下功率贡献量控制,附加频率二次支撑控制策略建立了风机虚拟惯性系数与系统频率灵敏性函数关系,动态响应系统全时间尺度频率需求,实现风电高渗透率下电网暂态和稳态综合频率期望控制性能,提高电网的安全稳定运行水平,为电网提供暂态/稳态全时间尺度下双重频率提供支撑,进一步保证电网和机组的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN108110801A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711457129.5
申请日:2017-12-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 , 沈阳工程学院
Abstract: 本发明公开一种考虑电动汽车与储能的有源配电网多级冗余协调控制方法,属于新能源协调控制技术领域,其特点是包括以下步骤:①获取有源配电网的运行数据;②建立电动汽车的负荷特性模型;③建立储能的存储和释放能量特性模型;④构建含电动汽车与储能的有源配电网多级冗余协调控制策略;⑤功进行日调度、小时调度和实时调度模型的多级协调控制的求解。本发明从有源配电网的角度出发,基于冗余区间划分思想研究电动汽车与储能的有源配电网多级协冗余调控制方法,为电动汽车等新能源的进一步发展提供推广基础和技术支撑。
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公开(公告)号:CN107968434A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711299262.2
申请日:2017-12-08
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司
CPC classification number: H02J3/386 , H02J3/16 , H02J3/24 , H02J2003/007
Abstract: 本发明属于电力系统领域,尤其涉及一种大容量直流功率扰动下风机暂态过电压分析方法。包括以下步骤:步骤1:风机暂态过电压分析模型;步骤2:大容量直流发生功率扰动时换流母线暂态过电压快速计算方法。本发明综合考虑负荷有功、无功变化引起节点电压变化的换流站暂态压升等因素,从单支路电压降公式出发,推导节点负荷变化引起节点电压变化的全微分灵敏度公式,能够有效评估直流大扰动过程中风机暂态过电压的风险,以便运行调度人员及时采取相应的预防校正措施,减少直流功率扰动对于送端风机电压稳定的影响,对于指导风机可靠运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107681653A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710780507.7
申请日:2017-09-01
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 沈阳工程学院
Abstract: 本发明涉及电力系统中负荷曲线分解技术领域,特别涉及一种提升电网灵活性的负荷曲线分解重构方法。包括:定义负荷曲线分解重构方法;建立新能源电网功率平衡模型;建立风电消纳能力评估模型;建立弃风曲线求解模型;依据前述,提出基于负荷曲线分解重构理论的电网灵活接纳模型;采用智能优化算法,进行寻优迭代,求得最优控制向量Rc,使目标函数值最小。本发明能够在满足用电需求总量不变的前提下,采用最优控制向量,控制特征类分解曲线的平移量,能够实现负荷曲线按期望给定的任意变化,达到了电网负荷曲线灵活调整的显著效果。拓宽了新能源消纳技术领域,促进了新能源消纳量的提升,从而产生了巨大的绿色能源发展效益与经济效益。
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公开(公告)号:CN105244879B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510795134.1
申请日:2015-11-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种考虑核电机组检修的核电抽水储能电站联合运行优化方法,考虑不同季节(月份)电网开机方式的综合约束,分月度进行平衡,给出电网各月调峰能力及抽水储能实际出力,使其能应用于未来电网核电机组大规模并网形势下的抽水储能参与电网调峰问题,解决了电网核电‑抽水储能无法协调运行的难题。可以有效提高电网中清洁能源发电比例,帮助多种电源协调运行,应用前景十分广阔。
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公开(公告)号:CN104573844B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201410584913.2
申请日:2014-10-27
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明是一种基于遗传算法的季度输变电一体化检修优化方法,属于电力系统优化运行领域,解决了电网检修方式安排工作量大且不合理等问题。根据电网季度负荷预测、开机方式安排、电网拓扑数据,确定目标时间段电网的潮流序列;根据上报的检修元件信息,确定电网在检修方式下的潮流序列;设置故障集;校核检修方式下系统潮流是否满足热稳定要求,并求出过载元件的过载量;构建电网季度输变电一体化检修优化函数,将元件过载量代入求解;采用遗传算法更新检修方式种群,重组检修方式下电网潮流序列;循环迭代、计算,得到最优的电网季度输变电一体化检修方案。提高了电网运行人员的工作效率,得到的电网检修方案合理可靠,社会效益和经济效益显著。
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公开(公告)号:CN105305436B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201510783261.X
申请日:2015-11-16
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种多能跨区互联输电的防御能力快速评估与决策方法,面向电力系统中多元电源互联输电方式下系统暂态功角稳定控制方面,建立能够直接快速计算出决策结论的数学模型。首先定义防御向量,计及新定义向量进行网络导纳矩阵变换,并相继建立系统暂态能量方程。在此基础上,构建多能跨区互联输电中防御控制模型,给出最优防御向量的获取算法。最终,应用防御控制模型中的稳定防御裕度指标,进一步推演多能跨区互联输电的防御能力评价指标。通过本发明的方法,在多元电源互联输电故障时,能够快速计算出最优防御向量,并获得该故障方式下的系统防御能力,实现了系统安全稳定策略的科学评估与合理部署。
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