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公开(公告)号:CN111697607A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201910196037.9
申请日:2019-03-15
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种多端柔性直流输电受端电网接入方法,包括甄选出受端电网中关键断面和短路容量受限母线;甄选出受端电网中具备柔直接入条件的备选变电站;遍历所有备选变电站,计算单端柔直接入不同备选变电站时的关键断面潮流变化率矩阵和受限母线短路电流变化率矩阵;归一化关键断面潮流变化率矩阵和受限母线短路电流变化率矩阵,构建单端柔直入网方案优化模型;基于单端柔直入网方案优化模型,构建多端柔直入网方案优化模型;求解多端柔直入网方案优化模型,得到多端柔直接入的最佳备选变电站方案。同时也公开了相应的方法。本发明将多端柔直入网优化问题转换为单端柔直入网优化问题,计算更加简单速度快,可为柔性直流输电的规划、建设及其在实际电网中的落点选择提供参考。
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公开(公告)号:CN111697607B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201910196037.9
申请日:2019-03-15
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种多端柔性直流输电受端电网接入方法,包括甄选出受端电网中关键断面和短路容量受限母线;甄选出受端电网中具备柔直接入条件的备选变电站;遍历所有备选变电站,计算单端柔直接入不同备选变电站时的关键断面潮流变化率矩阵和受限母线短路电流变化率矩阵;归一化关键断面潮流变化率矩阵和受限母线短路电流变化率矩阵,构建单端柔直入网方案优化模型;基于单端柔直入网方案优化模型,构建多端柔直入网方案优化模型;求解多端柔直入网方案优化模型,得到多端柔直接入的最佳备选变电站方案。同时也公开了相应的方法。本发明将多端柔直入网优化问题转换为单端柔直入网优化问题,计算更加简单速度快,可为柔性直流输电的规划、建设及其在实际电网中的落点选择提供参考。
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公开(公告)号:CN112202191B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910609134.6
申请日:2019-07-08
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种混合直流输电受端电网接入方法和系统,计算常规直流接入不同备选变电站时的关键断面潮流变化率矩阵和直流多馈入短路比变化率矩阵;柔性直流接入不同备选变电站时的关键断面潮流变化率、受限母线短路电流变化率和备选变电站母线电压变化率矩阵,并归一化上述变化率矩阵;构建混合直流接入受端电网方案优化模型,求解混合直流接入受端电网方案优化模型,得到最佳备选变电站方案。本发明将混合直流入网优化问题转换为单一函数入网优化问题,计算更加简单速度快,可为直流输电的规划、建设及其在实际电网中的落点选择提供参考。
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公开(公告)号:CN112202191A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201910609134.6
申请日:2019-07-08
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种混合直流输电受端电网接入方法和系统,计算常规直流接入不同备选变电站时的关键断面潮流变化率矩阵和直流多馈入短路比变化率矩阵;柔性直流接入不同备选变电站时的关键断面潮流变化率、受限母线短路电流变化率和备选变电站母线电压变化率矩阵,并归一化上述变化率矩阵;构建混合直流接入受端电网方案优化模型,求解混合直流接入受端电网方案优化模型,得到最佳备选变电站方案。本发明将混合直流入网优化问题转换为单一函数入网优化问题,计算更加简单速度快,可为直流输电的规划、建设及其在实际电网中的落点选择提供参考。
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公开(公告)号:CN113644656B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202010390557.6
申请日:2020-05-11
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种线间潮流控制器选址方法、装置及电子设备,包括,计算正常运行方式地区电网潮流分布,判断关键断面及负荷较重的线路;针对关键断面线路N‑1运行方式,计算线路潮流及线路两端母线电压变化率矩阵,并归一化上述变化率矩阵;同时结合输电线路距离,构建混合直流接入受端电网方案优化模型,求解IPFC接入电网选址优化模型,得到最佳安装支路。本发明将IPFC选址优化问题转换为单一函数入网优化问题,计算更加简单速度快,可为输电网的规划、建设提供参考。
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公开(公告)号:CN115021243A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210629025.2
申请日:2022-06-06
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种次同步振荡抑制方法、系统和装置,所述方法包括:提取双馈感应风力发电机的功角偏差信号;根据双馈感应风力发电机的功角偏差信号,调制生成功角偏差的次同步分量信号;将功角偏差次同步分量信号叠加到双馈风力发电机转子侧q轴控制回路的电压处,用于对转子q轴电压进行补偿控制,抑制次同步振荡。本发明能够有效抑制双馈风电场经串联补偿线路并网引发的次同步振荡,保证电力系统稳定。
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公开(公告)号:CN114914948A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210287336.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多能互补一体化外送基地直流输电曲线优化方法及系统。根据相同直流利用小时数下基于资源匹配与负荷匹配的直流年送电曲线,结合清洁能源弃电率与受端负荷匹配度,确定最优年送电曲线;根据最优年送电曲线和受端电网典型日负荷曲线,确定匹配受端电力需求的最优日送电曲线;基于受端电网典型日负荷曲线,获得调峰斜率时序序列;根据调峰斜率时序序列,结合斜率序列与模式序列对照表,获得调峰模式序列;基于调峰模式序列,计算调峰时序送电上限;基于调峰时序送电上限,对最优日送电曲线进行修正。本发明在大型水风光、风光火储一体化等高比例清洁电量占比的发电系统中,可以有效地兼顾送受端需求优化直流外送曲线。
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公开(公告)号:CN113644656A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202010390557.6
申请日:2020-05-11
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种线间潮流控制器选址方法、装置及电子设备,包括,计算正常运行方式地区电网潮流分布,判断关键断面及负荷较重的线路;针对关键断面线路N‑1运行方式,计算线路潮流及线路两端母线电压变化率矩阵,并归一化上述变化率矩阵;同时结合输电线路距离,构建混合直流接入受端电网方案优化模型,求解IPFC接入电网选址优化模型,得到最佳安装支路。本发明将IPFC选址优化问题转换为单一函数入网优化问题,计算更加简单速度快,可为输电网的规划、建设提供参考。
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公开(公告)号:CN112350359A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910721000.3
申请日:2019-08-06
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种多端柔性直流输电受端电网接入点选择方法和系统,包括甄选出受端电网中关键片区和各关键片区中具备柔直接入条件的备选变电站;各关键片区各选择一个备选变电站即形成一个接入方案;统计各接入方案需新建线路路径长度,计算统计各接入方案的网损和片区短路电流水平,构建需新建线路路径长度矩阵、网损矩阵、最大短路电流矩阵并进行归一化处理,同时构建多端柔直接入方案目标函数,求解目标函数最小值,得到多端柔直接入的最佳备选变电站方案。同时也公开了相应的方法。本发明方法可为柔性直流输电的规划、建设及其在实际电网中的落点选择提供参考。
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公开(公告)号:CN103647351B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310696602.0
申请日:2013-12-18
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 东南大学
CPC classification number: Y02E40/72 , Y02E40/76 , Y04S10/12 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开的是一种基于多代理和异构通信技术的微电网智能测控终端、多代理系统及其测控方法,作为元件Agent与微电网Agent、上级电网Agent一起组成微电网多代理系统,智能测控终端包括主控模块、数据采集模块、保护控制输出模块和异构通信模块,数据采集模块采集微电网内各底层元件的实时数据信息,主控模块存放、处理实时数据信息,并将实时数据信息通过异构通信模块发送到上位微电网Agent;同时,主控模块通过异构通信模块接收微电网Agent的控制命令,并将控制命令通过保护控制输出模块传递到微电网内的各底层元件,控制其工作状态。本发明实现微电网复杂异构通信网络的互通、互连,具有无线化、体积小、功耗低、成本低等优点,大大提高微电网的安全稳定运行及发电效率。
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