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公开(公告)号:CN113644670B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111195092.X
申请日:2021-10-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02J3/28
Abstract: 本申请公开了一种储能容量优化配置的方法及系统。其中,该方法包括:建立生产模拟运行模型;根据生产模拟运行模型,计算局部区域内因断面阻塞而造成的新能源弃电率;对新能源弃电率进行修正,确定修正后的新能源弃电率;将修正后的新能源弃电率与弃电率考核指标进行对比,当新能源弃电率大于弃电率考核指标时,统计分析各个局部区域的修正后的新能源弃电曲线,利用恒功率法得到储能初始容量;基于新能源弃电时长的累积概率得到储能的最佳配置时长,根据最佳配置时长,通过优化搜索对储能初始容量进行优化配置,确定满足新能源弃电率考核指标时所需配置的储能优化容量,储能优化容量包含优化功率容量和优化能量容量。
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公开(公告)号:CN113489071A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110670850.2
申请日:2021-06-15
Applicant: 国家电网公司华北分部 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种计算特高压直流受端交流滤波器投入容量的方法和系统。所述方法和系统通过采集特高压直流受端换流站注入交流电网的有功功率值,并基于所述有功功率值计算特高压直流受端换流站交流滤波器的投入容量值,再经过潮流计算获得按照计算的投入容量值投入交流滤波器得到的特高压直流受端换流站与交流电网的无功交换,将上述过程进行多次迭代后,确定特高压直流受端换流站交流滤波器的最优投入容量值。所述方法和系统通过采取迭代的方法,在不使用电磁暂态仿真工具对特高压直流精细建模的情况下,也能快速得到准确的特高压直流受端换流站内交流滤波器的最优投入容量值,大大提高了电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN110474315A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201810440844.6
申请日:2018-05-10
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司 , 国网北京市电力公司
Abstract: 本发明提供一种用于柔性直流小干扰稳定性判定的方法及系统,包括:获取柔性直流输电系统的参数、量测值和交流电网电压;将所述参数、量测值和交流电网电压基于柔性直流输电系统给定的公式构建状态矩阵,并计算所述状态矩阵的特征值;当接入交流系统时,根据所述状态矩阵的特征值判定柔性直流输电系统的小干扰稳定性。可以真实的反映柔性直流输电系统的动态特性,准确度高,能分析锁相环控制参数变化对柔性直流输电系统小干扰稳定性影响和接入不同的交流系统时,柔性直流输电系统控制参数的影响。
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公开(公告)号:CN107834541A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710979804.4
申请日:2017-10-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供了一种半波长线路机电暂态仿真方法和系统,包括:当故障发生在半波长线路外时,采用机电暂态仿真方法进行仿真计算;当故障发生在半波长线路上时,采用有损交流线路的工频动态相量模型对所述半波长线路进行机电暂态仿真计算。该方法和系统首次将动态相量模型应用到半波长交流线路的机电暂态仿真中,从而提高半波长输电系统的机电暂态仿真精度;能有目的地选择系统占主导优势的频率进行相量域内的分析,与电磁暂态仿真相比,能有效减少计算量,加快仿真速度。
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公开(公告)号:CN118659403A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410719423.2
申请日:2024-06-05
Applicant: 天津大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
Abstract: 考虑二次频率事件和频率安全的风电场控制方法及装置,该方法根据风机的运行状态,分析风机的频率响应能力,获取风机的频率影响性能;根据获取的风机的所述频率影响性能以及风机的频率安全约束指标,构建风机自适应提供频率支撑的控制策略;根据构建的风机自适应提供频率支撑的控制策略以及风机的频率动态响应特性,构建改善风机二次频率跌落的频率控制策略;根据构建的改善风机二次频率跌落的频率控制策略对风电场控制。本发明在频率支持阶段使风机的频率支持功率根据频率变化和风机的运行状态进行自适应调整,提高系统频率响应,避免频率过响应。在转子转速恢复过程中,风机对后续干扰有充分的响应的能力,改善二次频率事件下的系统频率响应。
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公开(公告)号:CN108256153B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN201711380573.1
申请日:2017-12-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司
IPC: G06F30/30
Abstract: 本发明提供了一种基于避雷器机电暂态仿真建模方法和系统,包括:根据预设的避雷器基本约束方程,使用避雷器在仿真时间点的瞬时电压计算该时间点的瞬时电流;根据瞬时电压和瞬时电流,计算该时间点的瞬时功率和瞬时电阻;根据瞬时电压、瞬时电流、瞬时功率和瞬时电阻计算避雷器在仿真时间段的电阻阻值;根据电阻阻值,进行机电暂态仿真建模。该方法和系统能够在机电暂态仿真中近似模拟避雷器的作用,从而提高输电系统的机电暂态仿真精度。
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公开(公告)号:CN116266703A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211480297.7
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于判定半波长线路受端直流换相失败的方法及系统,属于特高压输电技术领域。本发明方法,包括:在特高压半波长交流送端系统发生交流故障后,基于交流故障类型,读取所述特高压半波长交流送端系统特高压半波长线路的送端电压;根据所述送端电压确定所述特高压半波长线路的末端电压;读取与所述特高压半波长线路相关联的直流混联系统的直流线路电流;基于所述末端电压和直流线路电流,确定所述直流线路的逆变侧电压,根据所述逆变侧电压及预设值,确定所述直流线路是否发生直流换相失败。本发明能保证在特高压半波长交流系统故障发生时,直接根据故障点处电压判断直流是否发生换相失败,简单易行,更有助于维护故障后系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN116169697A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211144765.3
申请日:2022-09-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 , 国网湖南省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种规模化储能参与的电网频率紧急控制方法及系统,包括:计算各储能控制子站的等效状态量;当储能控制主站接收到功率紧急控制指令时,确定所述功率紧急控制指令的类型;基于所述功率紧急控制指令的类型和等效状态量,确定各储能控制子站控制范围内的各储能执行站的功率指令,以基于所述功率指令进行电网频率控制。本发明结合各储能控制子站的等效状态量和功率紧急控制指令的类型进行控制,考虑了各储能设备当前状态可提供的功率紧急支撑能力,实现紧急控制功率在分散布置的储能设备间的协调分配,能够更加充分高效的发挥储能的功率支撑能力;优先利用储能的快速功率响应能力,降低对系统其它频率资源的需求,提高了供电可靠性。
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公开(公告)号:CN115967133A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210441234.4
申请日:2022-04-25
Applicant: 国家电网有限公司西北分部 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种柔性直流无功控制方法和装置,所述方法包括:根据柔性直流受端换流站的换流母线在交流系统短路故障时的电压降落的偏差量△U和交流系统发生无功扰动后的电压下降值△Ui,以及其他直流换流母线在交流系统发生无功扰动后的电压下降值△Uj,并根据直流受端换流母线的电压下降值△Ui和△Uj计算柔性直流多馈入短路比KSCRi,根据所述偏差量△U和所述KSCRi计算确定无功调整系数;根据所述无功调整系数和偏差量△U确定柔性直流受端换流站的无功补偿值。所述方法和系统充分利用柔直换流器裕度为交流系统提供无功补偿,加快了故障近区电压的恢复速度,同时此种控制模式不需要AVC提供目标值,在工程实施中简便易行。
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公开(公告)号:CN111030121B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201911308504.9
申请日:2019-12-18
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明公开了一种获取特高压电网断线后的电网潮流分布的方法及系统,属于特高压输电技术领域。本发明方法,包括:获取特高压电网线路的电抗和特高压电网的母线信息,生成潮流计算数据;确定特高压电网的待断线的线路,对潮流计算数据中的待断线的线路的电抗进行标记,并对特高压电网的待断线的线路实施断线操作,根据标记的待断线的线路的电抗,获取断线后的潮流计算数据;对断线后的潮流计算数据进行潮流计算,获取潮流计算结果,当潮流计算结果收敛时,确定特高压电网断线后的电网潮流分布。本发明在不使用暂态稳定仿真工具对特高压电网进行长时间数值仿真的情况下,能够得到特高压线路断线后电网潮流分布。
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