交直流互联电网的PMU布点优化方法和系统

    公开(公告)号:CN105305507A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510641209.0

    申请日:2015-09-29

    Inventor: 黄磊 柳勇军

    Abstract: 本发明涉及一种交直流互联电网的PMU布点优化方法,其中方法包括以下步骤:获取交直流互联电网的拓扑信息;其中,所述拓扑信息包括节点个数、节点连接关系及连接线路类型以及零功率注入节点个数及编号,所述零功率注入节点为无发电机、负荷以及直流线路相连的节点;根据所述拓扑信息,确定用于表示所述节点连接关系的节点连接关系变量;根据所述节点连接关系变量计算节点的最大可观测次数;根据所述节点连接关系变量和最大可观测次数建立优化PMU布点的布点模型;求解所述布点模型,得到PMU布点方案。交直流互联电网的PMU布点优化方法和系统弥补了现有方法仅适用于纯交流电网的不足,避免了传统方法产生多个最优解的情况。

    面向极高比例变流器电力系统的电压暂态评估方法及设备

    公开(公告)号:CN119742797A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411746062.7

    申请日:2024-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种面向极高比例变流器电力系统的电压暂态评估方法及设备,其中方法包括:对电压暂态评估进行仿真分析;计算综合考量距故障点电气距离、功率流贡献度及节点介数中心的节点权重系数;结合暂态电压仿真结果,基于获得的节点权重系数对节点级指标进行加权计算,构建得到系统级暂态电压稳定评估指标体系;根据系统级电压稳定评估指标,计算系统的整体电压稳定性评分。本发明提出一组针对极高比例变流器系统的电压暂态评估指标和计算方法,可以量化评估电网在故障场景下的系统电压稳定性能及调节能力,为极高比例变流器电力系统的规划设计、运行调度、控制优化等方面提供理论基础和技术支撑。本发明可广泛应用于电力系统技术领域。

    一种构网型柔性直流致稳控制改进方法、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN119401535A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411525389.1

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种构网型柔性直流致稳控制改进方法、电子设备及介质,属于新能源技术领域。其中方法包括:设计虚拟同步控制中有功参考功率的跟随控制方法,使柔直换流站能跟踪系统发电功率的变化,以维持送端电网平稳运行;设计柔性直流启动阶段的构网控制模式平滑切换方法,以实现构网型变流器从恒定V/f控制到虚拟同步控制的平滑切换;设计提高送出系统暂态同步稳定性的致稳控制方法,使得故障期间构网柔直能够主动加速与同步发电机保持同步。本发明能够实现构网型变流器从恒定V/f控制到虚拟同步控制的平滑切换,支撑含同步发电机的新能源基地平稳启动;另外,使得故障期间构网柔直能够主动加速与同步发电机保持同步,提高系统的暂态同步稳定性。

    一种静态无功优化配置方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN118449154A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410519770.0

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种静态无功优化配置方法、装置及存储介质,方法包括:获取日时序场景集,根据观测点时序数据相关系数进行聚类,得到代表性观测点;搜索代表性观测点间时序峰值数据回归线和包络线上的样本,抽样得到代表日场景集及其时序场景集;采用结合惩罚机制的动态时间规整距离聚类方法,将多日时间序列场景分解为数量较少的典型场景;求解全网节点的无功补偿功率,并按匹配关系组合得出每个代表日的无功补偿容量时间序列;通过动态聚类平滑松弛日内投切次数约束,并建立静态无功容量配置优化模型求解系统各节点无功补偿配置。本发明能够有效减少数据处理量,同时能够更精确地提取代表性运行模式,可广泛应用于新能源送端电网技术领域。

    一种计及子模块冗余的MMC-HVDC平均值建模方法

    公开(公告)号:CN117175960A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311171577.4

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本申请提供的一种计及子模块冗余的MMC‑HVDC平均值建模方法,在构建目标MMC‑HVDC模型的平均值模型时,可以先确定目标MMC‑HVDC模型的交流侧参考电压、直流侧参考电压、MMC子模块电容大小;然后可以根据目标MMC‑HVDC模型的拓扑结构,确定目标MMC‑HVDC模型每个桥臂实际导通的半桥子模块和/或全桥子模块的个数,以及每个桥臂冗余的半桥子模块和/或全桥子模块的个数;这样可以基于目标MMC‑HVDC模型的交流侧参考电压、直流侧参考电压、MMC子模块电容大小,以及每个桥臂实际导通和冗余的半桥子模块和/或全桥子模块的个数,建立目标MMC‑HVDC模型每个桥臂的平均值模型等效电路。

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