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公开(公告)号:CN110703092A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910939963.0
申请日:2019-09-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明公开了一种超低频振荡的水电机组模拟方法、装置及存储介质,该方法包括步骤:获取待测水电机组的设备模型参数;根据所述设备模型参数构建所述待测水电机组空载状态的仿真模型;将超低频振荡全频段均分为N个预设频段;其中,所述超低频振荡全频段为0.01Hz~0.1Hz,3
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公开(公告)号:CN105138739B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201510464042.5
申请日:2015-07-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种计及死区效应的电力系统最低频率快速计算方法,其包括如下步骤:A、获取相关模型参数;B、简化调速器‑原动机模型;C、建立用于频率偏差计算的系统等值模型;D、计算扰动后系统最低频率。本发明的方法将死区特性线性化,能定量描述含死区调速系统的输入输出关系,解决了其他计算方法无法考虑调速器死区的问题,减小了最低频率计算的误差。
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公开(公告)号:CN104950205B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201510386427.4
申请日:2015-06-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种交流系统故障对直流线路影响的量化分析方法,该量化分析方法包括:步骤1、通过交直流潮流交替解耦算法和网络拓扑分析,获得随机交流线路故障下电网的电压状态;步骤2、根据当前电网的电压状态,基于电压质量的数理统计分析评估体系对电网中直流线路电压进行分析,分析当前电网中直流线路电压受交流线路故障的影响;步骤3、对于当前电网中直流线路电压受交流线路故障的影响进行进一步分析,基于边际效用对电网中直流线路电压受交流线路故障的影响进行量化比较分析。应用本发明的方法,可对交流线路故障对直流线路影响定量分析,这对交直流混合运行电力系统的连锁故障后续的建模及分析具有重大意义。
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公开(公告)号:CN104993466B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201510386429.3
申请日:2015-06-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: H02H7/28
Abstract: 本发明提供了一种适用于交直流电网的连锁故障快动态仿真方法,用于求解系统的连锁故障路径,该快动态仿真方法包括如下步骤:A、初始化电网,确定发电机出力、负荷需求及网架结构;B、模拟随机首故障,首故障包括交流线路故障和/或直流线路故障和/或发电机故障;C、判断首故障发生后,系统是否崩溃;若系统崩溃,则仿真结束;若系统未崩溃,则进入步骤D;D、第K次计数,进行交直流系统交替解耦稳定计算,模拟下级故障;E、判断下级故障发生后,系统是否崩溃;若系统崩溃,则仿真结束,确认系统发生连锁故障;若系统未崩溃,则K加1,进入步骤D迭代计算;F、当K等于Kmax时,仿真结束,认为系统不会发生连锁故障。本发明的仿真方法可以解决传统的纯
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公开(公告)号:CN105262121A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510643975.0
申请日:2015-09-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明提供一种柔性直流输电系统不平衡状态下负序电流控制方法与系统,获取三相电压与三相电流相邻两次采样步长的采样值,采用基于正弦分解的算法,计算三相旋转电压相量与三相旋转电流相量,并分离出三相瞬时正序电压、三相瞬时负序电压以及三相正序故障电流,运用MMC双闭环控制原理,获得三相正序参考电压,定义三相瞬时负序电压为三相负序参考电压,将三相正序参考电压和三相负序参考电压相加,获得MMC的三相实际调制参考电压,生成触发脉冲信号,控制所述柔性直流输电系统中各相单元内子模块的开通与闭合,输出调制电压。有效实现负序电流控制,确保柔性直流输电系统安全、稳定运行。
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公开(公告)号:CN104993466A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510386429.3
申请日:2015-06-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: H02H7/28
Abstract: 本发明提供了一种适用于交直流电网的连锁故障快动态仿真方法,用于求解系统的连锁故障路径,该快动态仿真方法包括如下步骤:A、初始化电网,确定发电机出力、负荷需求及网架结构;B、模拟随机首故障,首故障包括交流线路故障和/或直流线路故障和/或发电机故障;C、判断首故障发生后,系统是否崩溃;若系统崩溃,则仿真结束;若系统未崩溃,则进入步骤D;D、第K次计数,进行交直流系统交替解耦稳定计算,模拟下级故障;E、判断下级故障发生后,系统是否崩溃;若系统崩溃,则仿真结束,确认系统发生连锁故障;若系统未崩溃,则K加1,进入步骤D迭代计算;F、当K等于Kmax时,仿真结束,认为系统不会发生连锁故障。本发明的仿真方法可以解决传统的纯交流电网中的连锁故障模型不适用于交直流混合电网的问题。
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公开(公告)号:CN104950205A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510386427.4
申请日:2015-06-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种交流系统故障对直流线路影响的量化分析方法,该量化分析方法包括:步骤1、通过交直流潮流交替解耦算法和网络拓扑分析,获得随机交流线路故障下电网的电压状态;步骤2、根据当前电网的电压状态,基于电压质量的数理统计分析评估体系对电网中直流线路电压进行分析,分析当前电网中直流线路电压受交流线路故障的影响;步骤3、对于当前电网中直流线路电压受交流线路故障的影响进行进一步分析,基于边际效用对电网中直流线路电压受交流线路故障的影响进行量化比较分析。应用本发明的方法,可对交流线路故障对直流线路影响定量分析,这对交直流混合运行电力系统的连锁故障后续的建模及分析具有重大意义。
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公开(公告)号:CN103414179A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310220290.6
申请日:2013-06-04
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明公开一种适用于“多受多送”运行方式下的多端柔性直流输电系统的下垂控制方法,柔性直流输电系统包括功率受端和功率送端,在一类型直流端采用具有斜率控制的定直流电压控制方法,另一类型直流端采用定功率控制方法,多端柔性直流输电系统正常运行时,通过斜率实现各定直流电压换流站对功率的自动分担。当某一换流站由于故障退出运行时,定直流电压换流站在直流电压保持恒定的同时,通过斜率的自动调整功率自动重新分配,保证柔性直流输电系统的稳定运行。本发明只需将斜率引入某一类型功率端,使得直流线路上的功率在该类型功率端间按既定斜率进行分配。这种多端柔性直流输电系统的斜率整定依据明确,无需换流站之间进行通信,实现简单。
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公开(公告)号:CN112583011B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202011544361.4
申请日:2020-12-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H02J3/00 , H02J3/24 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明实施例公开了一种协调同步电动机组暂稳和动稳的优选参数确定方法和装置,通过根轨迹法和时域仿真法分析单个机组参数在优化范围内变化时的暂态稳定和动态稳定的水平,筛选排序出影响暂态稳定和动态稳定的关键电机参数,并最终得到协调暂态稳定和动态稳定目标的关键电机参数优选结果。采用本发明实施例,能够提高同步电动机组的稳定性,减少机组的损坏。
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公开(公告)号:CN110556865B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910886635.9
申请日:2019-09-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H02J3/38 , G06F30/367
Abstract: 本发明涉及风电机组技术领域,公开了风电机组低电压穿越特性模型参数的修正方法、装置及存储介质,该方法包括:确定风电机组在发生电压跌落故障后的第一控制参数和对第一控制参数的第一控制方式;根据第一控制参数和第一控制方式建立风电机组低电压穿越特性的初始模型;获取风电机组在电压跌落故障期间的工作参数,并根据工作参数确定相应的第二控制参数和对第二控制参数的第二控制方式;根据第二控制参数和第二控制方式对第一控制参数和第一控制方式进行修正,得到风电机组低电压穿越特性的最终模型;对最终模型进行仿真校验,以应用通过校验的最终模型监测电力系统机电暂态过程,提高了电力系统机电暂态仿真的精度,保证电网的安全稳定运行。
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