风电机组分频段参与电力系统一次调频方法

    公开(公告)号:CN106532739A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610872365.2

    申请日:2016-09-30

    CPC classification number: H02J3/24

    Abstract: 风电机组分频段参与电力系统一次调频方法,涉及风电机组参与电网一次调频技术。目的是为了解决风电机组参与一次调频时风场经济性与调频容量相矛盾的问题。本发明首先分别使用高通滤波器和低通滤波器将电网中的高频信号和低频信号分离出来,然后在风电机组中引入惯性控制环节和下垂控制环节,根据风电场当前的弃风情况设置运行模式,所述运行模式为最优功率跟踪模式或次优功率跟踪模式,最后分别计算两种运行模式下的电磁功率参考值,将电磁功率参考值作用于转子变流器,完成风电机组分频段参与电力系统的一次调频过程。本发明所述的方法实现了风电机组在不损失出力的同时,最大限度地参与电力系统的一次调频,适用于风电机组的调频。

    一种基于戴维南等值参数跟踪的动态短路比计算方法

    公开(公告)号:CN103870703B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410116621.6

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明提供一种基于戴维南等值参数跟踪的动态短路比计算方法,包括以下步骤:交直流系统发生故障时,选择换流母线作为监测对象;求取换流母线看进去的交流系统动态戴维南等值电势及阻抗;计算交直流系统的动态短路比;根据动态短路比实时判断交直流系统的强弱。本发明提供的基于戴维南等值参数跟踪的动态短路比计算方法,通过监测交直流系统故障后系统的短路比的变化,反映故障后交流系统对直流的支撑能力。本发明可运用于电力系统在线分析控制以及离线仿真分析,利于交直流系统运行、分析人员及时采取有效的措施,提高大电网的安全稳定运行水平。

    一种负荷开关元件和负荷元件低电压释放特性的测试方法

    公开(公告)号:CN105353246A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510795401.5

    申请日:2015-11-18

    Abstract: 本发明提供一种负荷开关元件和负荷元件低电压释放特性的测试方法,负荷元件包括计算机、电烤箱、微波炉、冰箱、洗衣机、空调和工业马达;测试方法包括以下步骤:搭建实际等值系统;采用实际等值系统对负荷开关元件和负荷元件的低电压释放特性分别进行测试;对负荷开关元件和负荷元件的测试结果分别进行分析。本发明提供的负荷开关元件和负荷元件低电压释放特性的测试方法可以在很大的范围内调节电压的下降,进而得到负荷元件和负荷开关元件的低压释放特性;可以较准确的测量负荷开关元件断开的电压门槛值,为建立考虑负荷低压释放的负荷模型建模提供技术支撑;易于实现,应用广泛。

    一种考虑负荷低电压释放特性的综合负荷模型的建模方法

    公开(公告)号:CN104201674A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410475963.7

    申请日:2014-09-17

    CPC classification number: H02J3/00

    Abstract: 本发明提供一种考虑负荷低电压释放特性的综合负荷模型的建模方法,在现有的考虑配电网络的综合负荷模型中引入负荷开始大量切除时的临界电压、从电压降低到临界电压到负荷开始大量切除的时延、带有低压保护的负荷在总的负荷中的比例等特征参数,用来描述扰动中间负荷低电压释放的特性。该模型克服了传统动态负荷模型无法描述负荷低电压释放特性的缺点,提高了电力系统仿真计算的准确性与可信度。

    一种解决单时间断面问题的电压稳定预测方法

    公开(公告)号:CN103647284A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310500932.8

    申请日:2013-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种解决单时间断面问题的电压稳定预测方法,包括以下步骤:1)获得每个负荷节点在不同的负荷增长率λ时的电压相量和电流相量;2)将电压相量和电流相量作为PMU的测量量,通过含有最小二乘法辨识获得各个时期每个负荷节点的外部系统等值模型的参数;3)根据外部系统等值模型的参数,通过计算得到阻抗指标LZ、第一负荷裕度指标Lbs和第二负荷裕度指标Lbss;4)根据第二负荷裕度指标Lbss和基于此指标基础上的敏感系数Csen,得到电压稳定预测指标LVSPI。与现有技术相比,本发明具有更加准确的找出系统最可能发生电压失稳的节点,为电压稳定的控制争取了时间,从而提高了电压稳定的控制精度等优点。

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