电力系统振荡瞬时特性分析方法

    公开(公告)号:CN109149606B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201811272396.X

    申请日:2018-10-30

    Inventor: 薛禹胜 宾子君

    Abstract: 本发明公开了电力系统振荡瞬时特性分析方法,所述分析方法包括:获取全过程系统受扰轨迹;根据所述受扰轨迹计算断面状态矩阵;根据断面状态矩阵逐个断面计算特征根,得到轨迹断面特征根时序矩阵;依据轨迹断面特征根时序矩阵判别分析断面处电力系统是否处于强非线性区;根据轨迹断面特征根时序矩阵判别电力系统瞬时振荡类型。本发明能够计及全部非线性时变因素对系统动态行为的影响;另外,逐个分析断面将系统近似为一个可解的系统,能够准确提取任意时间断面的瞬时特征,数值仿真结果的实时更新保证在任意断面的误差不会累积,分析结果更加准确。

    基于能量的暂态稳定和振荡动态的统一分析方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN109492897A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811307561.0

    申请日:2018-11-05

    Inventor: 薛禹胜

    Abstract: 本发明公开了基于能量的暂态稳定和振荡动态的统一分析方法、装置及系统,首先对系统进行暂态稳定性分析,然后对系统进行振荡动态分析。在暂态稳定性分析过程中,通过电力系统暂态稳定快速分类方法,对属于不确定类的算例情形采用IEEAC方法进行详细分析;在振荡动态分析过程中,基于能量的观点在不同的时间尺度下分析系统的振荡特性,先从断面能量的变化来分析系统的宏观表现,并以此来判断是否需要以及在哪些时间段需要分析系振荡动态过程的局部特性,最后对需要进行机理分析的特定时间断面采用沿轨迹的特征根技术进行机理分析。本发明从能量的角度为电力系统功角稳定性分析中的大、小扰动稳定性提供了统一的分析方法,避免人为将大、小扰动稳定性分析孤立开来。

    基于受扰轨迹断面振荡能量的电力系统振荡特性分析方法

    公开(公告)号:CN109255199A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811206296.7

    申请日:2018-10-16

    Inventor: 薛禹胜 刘庆龙

    Abstract: 本发明公开了一种基于受扰轨迹断面振荡能量变化的电力系统振荡特性分析方法,适用于电力系统在各种扰动下的振荡特性分析,该方法基于数值积分方法获取系统受扰轨迹,通过EEAC理论识别主导映象系统,继而在外力-位置平面上求取主导映象系统各个断面处的振荡能量,定义相邻断面能量的变化为轨迹断面能量特征,并用来描述在特定的模型和扰动场景下,系统的振荡特性。本发明方法从能量的角度来反映系统的振荡特性,克服了单纯从振幅角度无法量化系统振荡危险程度的弊端。

    一种缓存风能的双馈风机低电压穿越和无功支撑控制方法

    公开(公告)号:CN104158225A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410447329.2

    申请日:2014-09-03

    CPC classification number: Y02E40/34

    Abstract: 本发明公开了一种缓存风能的双馈风机低电压穿越和无功支撑控制方法,属于风力发电机自动控制技术领域。本发明通过将电网故障下转子侧(RSC)控制回路中的电磁转矩参考值进行切换,将在故障下捕获的多余风能暂存于转子惯性能中,达到降低转子电流的目的;在电压恢复后,RSC切换回传统回路,切换后通过临时限制RSC电磁转矩,避免电压恢复段过电流,安全的恢复能量平衡。应用级联反馈型无功控制器后,风机还可在整个低电压穿越过程向电网安全的提供无功支撑。与现有技术相比,本发明方法控制策略速度快、不引入新硬件,能有效降低风机内故障电流,延长留网时间,对稳定附近电压有明显效果。

    电力系统动态过程中的在线分析与决策计算方法

    公开(公告)号:CN102522748B

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201110445599.6

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 本发明属于电力系统及其自动化技术领域,提出了一种电力系统动态过程中的在线分析与决策计算方法。该方法包括同时进行的两个过程,过程1完成基于实时检测的计算进程控制功能,主要步骤是:(1)实时检测扰动场景,识别系统动态;(2)根据实测系统状态对计算进程实施控制。过程2完成计算功能,主要步骤是:(1)当实际系统处于动态过程中,先按照实际扰动场景序列进行系统动态过程的仿真,再在仿真的系统动态过程中施加预想故障场景,进行安全稳定分析与决策计算;(2)当实际系统处于稳态运行时,直接将当前的稳态潮流作为初始平衡点,进行针对预想故障场景的安全稳定分析与决策计算。

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