一种基于最大供电能力的配电网短期规划方法

    公开(公告)号:CN107591799A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710750266.1

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于最大供电能力的配电网短期规划方法,首先,进行线路开关位置和线路调整的改造,通过优化线路开关的位置,将重载线路的一部分负荷转移到轻载线路上,使配电网的负荷分配更均匀;然后计算配电网中每台变压器的供电能力,并分析限制供电能力提升的瓶颈,根据不同类型的瓶颈采取相应的改造措施,达到提高配电网最大供电能力的目的;最后对当前配电网进行可靠性分析。若可靠性不满足要求,通过升级线路、提升无功补偿容量和增加联络线路的措施来达到提高可靠性的目的,本发明通过平衡配电网的负荷分配,对原有设备进行适当的升级改造,实现了在提高配电网设备利用率、不降低配电网可靠性的同时提高了配电网的供电能力。

    一种MMC构成的柔性互联装置子模块开路故障诊断方法

    公开(公告)号:CN114706015A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210199718.2

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种MMC构成的柔性互联装置子模块开路故障诊断方法包括:基于模型预测算法计算出MMC系统中各子模块电容电压预测值;计算出桥臂子模块预测电容电压值中位数;计算传感器采集到的实际电容电压与桥臂预测电容电压中位数相对误差,并将所述相对误差逐段累加,得到误差累加值;将所述误差累加值与所设阈值比较,实现子模块故障诊断。本发明避免了直接分析子模块电容电压与模型预测电容电压随机误差,并且中位数可以反应预测电容电压的整体变化趋势且不受故障SM的影响,因此本发明同样适用于同桥臂多处IGBT发生开路故障的情况,故障定位时间大幅缩短,具有高效快速性。

    一种考虑负荷特性的配电网联络开关配置优化方法

    公开(公告)号:CN107276067A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710330210.0

    申请日:2017-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种考虑负荷特性的配电网联络开关配置优化方法,步骤一:设置一个基本时段,收集所有线路的负荷运行数据,得到不同季节不同时间段内各条线路上的负荷值;步骤二:对不同日期的相同时间段内线路上的负荷值进行比较,并进行概率统计;步骤三:对每条线路的各时段值进行连线,得到代表线路的负荷特性曲线;步骤四:建立网络结构优化模型;步骤五:计算可靠性指标和最大供电能力;步骤六:生成网络距离关系矩阵D;步骤七:采用遗传算法对模型进行求解,产生多个不同的联络开关配置优化方案。本发明充分考虑不同线路上的负荷特点,并充分利用配电网的转供能力,从而得到网络内负荷快速转供最佳通道的优化结果,是较为经济可行的优化方案。

    一种环网结构的柔性直流输电拓扑及控制方法

    公开(公告)号:CN115459328A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210896597.7

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种环网结构的柔性直流输电拓扑及控制方法,包括:三个柔性换流站,每个柔性换流站均包括两个三相逆变器、两个低压直流母线和一个直流断路器;每个柔性换流站的两个直流连接端分别连接第一低压直流母线和第二低压直流母线,第一低压直流母线和第二低压直流母线通过所述直流断路器相连接,构成双直流母线结构。本发明结构及方法可以扩展成更多端的柔性直流输电拓扑,可以提高输电线路的可靠性,有利于各种新能源地接入,适用于多直流电源和多直流负载需要并网的情况,双直流母线的结构可以让两条低压直流母线互为备用,增加了柔性直流输电网络的供电可靠性。

    一种基于自适应陷波器的柔性互联装置稳定性提升的方法

    公开(公告)号:CN115275980A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210774730.1

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于自适应陷波器的柔性互联装置稳定性提升的方法,包括:建立基于LCL滤波器的柔性互联装置;所述装置经过基于自适应陷波器的电网电流控制产生相应的调制信号;所述调制信号控制整流器VSC‑1和逆变器VSC‑2各桥臂中绝缘栅双极性晶体管IGBT的通断,抑制LCL滤波器谐振。本发明提供的基于自适应陷波器的柔性互联装置稳定性提升的方法采用LCL型滤波器,降低电感量,提高系统动态性能,降低成本。且该方法不需要额外的控制回路,从而最小化测量次数。此外,由于其自适应特性,与传统的控制器相比,该控制器可确保电网阻抗变化下的稳定性。

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