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公开(公告)号:CN110048435B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201910269498.4
申请日:2019-04-04
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 西南交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种基于Jensen不等式的电力广域时滞控制器设计方法,用于为广域系统设计时滞稳定控制器,提高闭环系统时滞稳定裕度,该方法步骤如下:步骤1,随机生成待求系统初代控制器参数;步骤2,建立无时滞时闭环系统状态空间模型;步骤3,对无时滞时稳定的闭环系统,应用二分法迭代调用Jensen不等式时滞判据求取允许的时滞稳定上限;步骤4,应用差分进化算法的交叉、变异及选择操作生成新一代控制器参数;步骤5,判断迭代次数达上限或前后两次最优允许时滞稳定上限差是否小于指定值,如是,进入步骤6,否则返回步骤2;步骤7,输出最优控制器参数及其时滞稳定上限,结束操作。
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公开(公告)号:CN110601172B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201910534293.4
申请日:2019-06-20
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 西南交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于凸多面体不确定性的多直流协调控制器设计方法,用于为系统设计适应多工况的输出反馈控制器,以提高闭环系统H2、H∞以及衰减率等性能。该方法包括:步骤1,建立开环系统的多工况凸多面体模型;步骤2,应用正交实验方法生成初代控制器;步骤3,建立闭环系统状态空间模型;步骤4,应用二分法迭代调用扩展Lyapnuov方程,求取系统目标函数值;步骤5,应用差分进化算法生成新一代控制器;步骤6,对当前最优控制器应用正交交叉算子,保留最优个体;步骤7,计算新一代个体目标函数值;步骤8,当迭代次数等满足停止条件,进入步骤9,否则返回步骤5;步骤9,输出最优控制器参数及性能指标,结束操作。
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公开(公告)号:CN110601172A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910534293.4
申请日:2019-06-20
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 西南交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于凸多面体不确定性的多直流协调控制器设计方法,用于为系统设计适应多工况的输出反馈控制器,以提高闭环系统H2、H∞以及衰减率等性能。该方法包括:步骤1,建立开环系统的多工况凸多面体模型;步骤2,应用正交实验方法生成初代控制器;步骤3,建立闭环系统状态空间模型;步骤4,应用二分法迭代调用扩展Lyapnuov方程,求取系统目标函数值;步骤5,应用差分进化算法生成新一代控制器;步骤6,对当前最优控制器应用正交交叉算子,保留最优个体;步骤7,计算新一代个体目标函数值;步骤8,当迭代次数等满足停止条件,进入步骤9,否则返回步骤5;步骤9,输出最优控制器参数及性能指标,结束操作。
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公开(公告)号:CN110048435A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910269498.4
申请日:2019-04-04
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 西南交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种基于Jensen不等式的电力广域时滞控制器设计方法,用于为广域系统设计时滞稳定控制器,提高闭环系统时滞稳定裕度,该方法步骤如下:步骤1,随机生成待求系统初代控制器参数;步骤2,建立无时滞时闭环系统状态空间模型;步骤3,对无时滞时稳定的闭环系统,应用二分法迭代调用Jensen不等式时滞判据求取允许的时滞稳定上限;步骤4,应用差分进化算法的交叉、变异及选择操作生成新一代控制器参数;步骤5,判断迭代次数达上限或前后两次最优允许时滞稳定上限差是否小于指定值,如是,进入步骤6,否则返回步骤2;步骤7,输出最优控制器参数及其时滞稳定上限,结束操作。
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公开(公告)号:CN119070385A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411277342.8
申请日:2024-09-12
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/28 , H02J3/18 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供新能源基地的电力系统建模方法及装置,包括:获取新能源基地中各个新能源机组的参数信息;根据所述新能源机组的类型分为至少一个新能源场站集合;对于每一个新能源场站集合,若新能源场站集合中至少两个集电线连接的新能源机组的结构及参数相同,选取其中一根集电线连接的新能源机组建立发电单元仿真模型,其他集电线连接的新能源场站建立新能源集电线的等值模型,所述发电单元仿真模型与等值模型通过集电线与第一级别汇集母线连接,得到新能源基地的电力系统模型。针对大规模新能源基地建立一个标准电力系统模型,使模型同时具有单台新能源机组的电磁暂态特征仿真能力和新能源场站的仿真能力。
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公开(公告)号:CN115296342B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202211060685.X
申请日:2022-08-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种新能源孤岛电网交流故障下送端系统协调控制方法,当检测到送端发生交流故障后,送端柔性直流换流站的控制系统和新能源机组的控制系统进入低电压穿越逻辑,柔性直流将闭环控制的d轴和q轴控制器的积分环节清零,根据负序交流电压情况降低送端柔性直流换流站的交流电压参考值,并对d轴和q轴电流参考值进行限幅,同时,对送端新能源机组双闭环控制的d轴电流参考值和q轴电流参考值进行限幅,在交流电压恢复时通过协调控制实际交流电压恢复的速度和新能源机组的d轴电流值,解决了新能源孤岛电网送出系统在送端交流故障情况下,送端柔性直流换流站与新能源机组的协调控制能力差和送端交流故障清除后恢复特性差的技术问题。
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公开(公告)号:CN118709430A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410901406.0
申请日:2024-07-05
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , H02J3/36 , H02J3/16 , H02J3/50 , G06F17/12 , G06F17/13 , G06F113/04 , G06F119/06
Abstract: 本申请公开了一种构网型变流器的建模方法、系统、设备及介质,包括:通过将GFM MMC‑HVDC系统分为三个主要部分,结合换流器的运行特性和调制比约束,推导出了整个系统的系统微分、代数方程和相量建模方法,在保证GFM MMC‑HVDC机电仿真速率的同时,能够有效保留GFM下垂控制器的运行控制特征,可用于交流电压稳定性分析与无功动态响应特性分析,以及GFM MMC‑HVDC的最优无功功率管理和分配研究。从而解决了传统电磁暂态仿真方法在大规模MMC‑HVDC系统中仿真时间过长、对仿真平台性能要求较高,以及机电暂态仿真无法充分反映GFM动态响应能力和控制特征的问题。
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公开(公告)号:CN118589219A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410624676.1
申请日:2024-05-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种直流接地极埋设方法和系统,利用土壤分层结构布置深层土壤接地极,将接地极馈电棒布置在水平分层的深层土壤中,采用水平布置方式,选择深层土壤电阻率不高于500Ω·m的水平土壤层,将接地极馈电棒射线状布置在深层土壤中,类似于将常规浅埋接地极垂直平移至地下深处。深层土壤接地极有效解决了常规浅埋接地极存在表层土壤布置,占地面积大,地表电势高,以及垂直接地极和深井接地极存在穿越多层土壤导致馈电棒纵向散流不均匀的技术问题。
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公开(公告)号:CN117439394B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202311438766.3
申请日:2023-10-31
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种能量自平衡柔性直流换流阀、控制方法及直流系统,换流阀包括三个相单元,相单元包括上桥臂和下桥臂;上桥臂和下桥臂均包含若干全桥能量自平衡子模块和若干半桥能量自平衡子模块;全/半桥能量自平衡子模块均为包括能量自平衡电路的优化MMC子模块;能量自平衡电路由电力电子开关和泄能电阻串联构成,用于在子模块中的电容电压发生过压预警时进行盈余能量消散。本申请能在不影响传统换流阀运行逻辑的基础上,以极小的成本代价,解决新能源孤岛超远距离直流送出场景中,直流输电系统因发生故障导致盈余功率无法及时消散的技术难题;同时能充分利用优化MMC子模块中的电容暂存能量,减少盈余功率以热量耗散产生的浪费。
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公开(公告)号:CN118263906A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410506260.X
申请日:2024-04-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请涉及一种基于全控型开关器件的储耗一体化装置及其控制方法,该储耗一体化装置包括储耗一体模块、变流器和交流系统,储耗一体模块包括N个串联连接的全控子模块,全控子模块包括第一全控型开关器件、第一半导体器件、第二全控型开关器件、第二半导体器件、储能元件、旁路开关和耗能元件;控制每个全控子模块的第一全控型开关器件导通、第二全控型开关器件和旁路开关均关断,则对应全控子模块按储能模式运行;控制每个全控子模块的第二全控型开关器件导通、第一全控型开关器件和旁路开关均关断,则对应全控子模块按耗能模式运行。该装置通过全控子模块能够实现储能模式和耗能模式的运行,使得该装置具有无功支撑、电压稳定、能量平衡等功能。
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