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公开(公告)号:CN107994613B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201711399632.X
申请日:2017-12-22
Applicant: 华中科技大学 , 国网浙江省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电柔直并网的交直流故障穿越及能量耗散方法,系统主要由直驱式永磁同步发电机、全功率变频器、混合型MMC和耗散电阻构成,通过混合型MMC对交直流电流分别进行控制,在直流故障时通过负投入全桥型子模块使得MMC工作在零直流电压附近,从而无需闭锁MMC即可实现直流故障穿越。为保证故障期间换流阀的安全,采用耗散电阻吸收故障期间的能量,使风电场在故障期间不会脱网,依然维持正常运行。
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公开(公告)号:CN108847661A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810596401.6
申请日:2018-06-11
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种区域电力系统全年生产模拟运行方法及系统,该方法包括:根据受限联络线将区域电力系统划分为若干子系统,以系统总发电成本以及可再生能源限电惩罚之和最小为目标函数,建立区域电力系统全年时序生产模拟运行模型,将运行模型分解为M个时段并行计算,并在相邻时段间设置重叠期,在时段内采用无解自动回滚求解,将M个时段结果合并为全年时序生产模拟结果。本发明通过将区域电力系统全年时序生产模拟分解为M个时段后并行进行运行模拟,加快时序运行模拟求解速度,并通过设置重叠期来解决上个时段末与下个时段初状态不衔接的问题;并在时段内求解采用无解自动回滚机制,有效避免了因为滚动求解的后效性问题所带来的无解情况。
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公开(公告)号:CN113435492B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110687214.0
申请日:2021-06-21
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于主动学习的电力系统主导失稳模式判别方法,属于电力系统稳定性分析领域。本发明将主动学习应用到主导失稳模式判别方法中,无需标注所有样本,而仅主动地选择部分最有信息含量的样本来标注,以较少的样本标注来达到较高的判别准确率。同时,在模型不确定性基础上还考虑到样本多样性,以模型输出概率信息熵为权重,通过加权k‑means聚类的方法将样本聚成k簇,分别从每一簇中选择最接近聚类质心的样本,保证了采样的多样性,避免所选样本过于相似造成模型过拟合的问题。如此,本发明能够减少样本标注的成本,提高主导失稳模式判别模型实现效率,从而提高电力系统的安全性,实用性较强。
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公开(公告)号:CN111884246B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010900959.6
申请日:2020-08-31
Applicant: 华中科技大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统输配电领域,具体公开了一种分层混联直流输电系统的直流故障清除方法,包括整流侧级联的高压阀组和低压阀组,高压阀组包括n个并联的换流器,低压阀组包括m个并联的换流器;各换流器分别与之对应的交流端连接;其中,各换流器独立接入交流端或多个换流器共同接入同一个交流端,各换流器与各交流端之间的对应连接关系由各换流器类型以及输电系统交流端的电网类型和个数确定。另外,交流端可为交流电网或多种新能源基地,且级联换流阀具备多种工作模式。本发明能够在降低直流系统总体制造成本的前提下能够同时实现高电压、远距离、大容量直流功率传输以及多规模能源基地分层接入,提升输电效率与电网灵活性。
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公开(公告)号:CN111884246A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010900959.6
申请日:2020-08-31
Applicant: 华中科技大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统输配电领域,具体公开了一种分层混联直流输电系统及其直流故障清除方法,包括整流侧级联的高压阀组和低压阀组,高压阀组包括n个并联的换流器,低压阀组包括m个并联的换流器;各换流器分别与之对应的交流端连接;其中,各换流器独立接入交流端或多个换流器共同接入同一个交流端,各换流器与各交流端之间的对应连接关系由各换流器类型以及输电系统交流端的电网类型和个数确定。另外,交流端可为交流电网或多种新能源基地,且级联换流阀具备多种工作模式。本发明能够在降低直流系统总体制造成本的前提下能够同时实现高电压、远距离、大容量直流功率传输以及多规模能源基地分层接入,提升输电效率与电网灵活性。
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公开(公告)号:CN108599170B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810456642.0
申请日:2018-05-14
Applicant: 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于交直流系统的潮流获取方法,包括:首先建立包括交流网络模型、直流网络模型及换流器模型的交直流电力系统潮流模型,再采用锥松弛技术将交直流电力系统潮流模型松弛为二阶锥形式,最后在此基础上根据二阶锥线性化方法得到分段线性化的交直流电力系统潮流模型,其中,可以通过放缩法和改变分段数指标来调整线性化的精度。本发明采用锥松弛技术和二阶锥线性化技术,将原来的非凸非线性交直流潮流方程变换为凸的分段线性化形式,能够改善整个交直流系统运行的经济性,同时也更适用于处理电力系统中各种对时效性要求较高的运行优化问题。
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公开(公告)号:CN111222738A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201910991503.2
申请日:2019-10-18
Applicant: 华中科技大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开一种风电集群功率预测及参数优化的方法,将历史NWP数据和历史功率数据划分两个独立数据集,分为三个阶段来对参数进行优化;对原始风速矢量进行主成分分析,并将主成分分析的结果作为风电集群功率预测模型的输入,将两个独立的数据集分别划为待预测数据集和历史数据集;计算预测点的输入数据矩阵与历史数据集之间的欧式特征距离,并将其与阈值δ进行比较,获得具有最高匹配度的数据集与预测数据集,判断优化是否结束,否则以变尺度网络搜索法设置参数值以继续优化得到具有最小总体预测误差的四个参数;将获得的四个参数初始优化值,控制三个参数值不变,改变剩余一个参数值,直到获得最优四个参数组合。该方法预测精度高,具有推广价值。
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公开(公告)号:CN108847661B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810596401.6
申请日:2018-06-11
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种区域电力系统全年生产模拟运行方法及系统,该方法包括:根据受限联络线将区域电力系统划分为若干子系统,以系统总发电成本以及可再生能源限电惩罚之和最小为目标函数,建立区域电力系统全年时序生产模拟运行模型,将运行模型分解为M个时段并行计算,并在相邻时段间设置重叠期,在时段内采用无解自动回滚求解,将M个时段结果合并为全年时序生产模拟结果。本发明通过将区域电力系统全年时序生产模拟分解为M个时段后并行进行运行模拟,加快时序运行模拟求解速度,并通过设置重叠期来解决上个时段末与下个时段初状态不衔接的问题;并在时段内求解采用无解自动回滚机制,有效避免了因为滚动求解的后效性问题所带来的无解情况。
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公开(公告)号:CN110571834A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910902993.4
申请日:2019-09-24
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种考虑发电机性能差异的励磁顶值电压优化配置方法及系统,方法包括在预想故障下对发电机分群,进行多机系统的单机等值得到等值功角曲线;进行励磁顶值电压增量扰动,计算各发电机对系统故障恢复的调节性能指标;选取对系统故障恢复的调节性能指标最大的发电机,完成励磁顶值电压的一轮配置,判断是否达到系统稳定性能改善目标,若是,结束配置;否则,判断更新后发电机的励磁顶值电压继续增加一个扰动步长是否达到预设的配置上限,若是,选取仍有励磁顶值电压提升裕度的发电机进行下一轮配置;否则,继续进行励磁顶值电压增量扰动。本发明可以实现发电机励磁顶值电压差异化配置,较好改善系统暂态稳定性,提升区域联络线输送功率。
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公开(公告)号:CN108599170A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810456642.0
申请日:2018-05-14
Applicant: 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于交直流系统的潮流获取方法,包括:首先建立包括交流网络模型、直流网络模型及换流器模型的交直流电力系统潮流模型,再采用锥松弛技术将交直流电力系统潮流模型松弛为二阶锥形式,最后在此基础上根据二阶锥线性化方法得到分段线性化的交直流电力系统潮流模型,其中,可以通过放缩法和改变分段数指标来调整线性化的精度。本发明采用锥松弛技术和二阶锥线性化技术,将原来的非凸非线性交直流潮流方程变换为凸的分段线性化形式,能够改善整个交直流系统运行的经济性,同时也更适用于处理电力系统中各种对时效性要求较高的运行优化问题。
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