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公开(公告)号:CN115313499B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211131193.5
申请日:2022-09-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
Abstract: 本申请公开了一种风机频率控制参数计算方法、装置、终端及介质,本申请提供的风机控制参数计算方案考虑了风电机组加入的虚拟惯量控制策略和下垂控制策略,并建立风电机组并入电力系统的系统频率响应模型,在建立的系统频率响应模型基础上根据频率稳定指标对风机控制策略参数进行了定量的数值范围确定,提高了控制参数的计算精度,解决了现有电力系统频率控制精度低的技术问题。
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公开(公告)号:CN116599084A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310645161.5
申请日:2023-05-31
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
Abstract: 本申请提供了一种风光储联合发电系统的调频方法、调频装置和存储介质,在交流母线发生有功功率扰动的情况下,获取交流母线的频率变化率;在频率变化率大于零的情况下,采用第一控制策略控制储能系统运行,直至频率变化率等于零,第一控制策略为逐渐减小第一功率函数中的虚拟惯性控制系数且逐渐增大第一功率函数中的下垂控制系数;在频率变化率等于零的情况下,采用第二控制策略控制储能系统运行,直至频率变化率位于预设频率变化率范围内,第二控制策略为第二功率函数中的下垂控制系数由频率偏差确定。该方法解决了现有风光储联合发电系统的频率调整模式没有考虑虚拟惯性控制或下垂控制在不同调频阶段的主次之分的问题。
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公开(公告)号:CN116995705A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310905757.4
申请日:2023-07-20
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电力系统及自动化技术,具体涉及基于混合储能模糊控制的多端口固态变压器及控制方法,该方法包括:在多端口固态变压器的直流母线处安装由SMES和BESS构成的HESS,SMES采用考虑平均功率的定电压控制方法,BESS采用定功率控制方法;采用模糊控制来协调HESS中SMES与BESS的出力;模糊控制规则为:模糊控制使SOCsm和SOCb应尽可能保持在较高范围H,避免BESS进行深度充电或深度放电,限制SOCsm的变化范围在[0.1,0.9],SOCb的变化范围限制在[0.2,0.8]。该方法可保障功率波动时多端口固态变压器直流母线电压的稳定性,保障多端口固态变压器的稳定运行。
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公开(公告)号:CN115528899A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210866357.2
申请日:2022-07-22
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种用于固态变压器低电压穿越的SFCL和SMES的联合优化配置系统及方法,将SFCL安装于固态变压器出口处,抑制短路故障引起的故障电流;将SMES安装于固态变压器的直流电容处,以吸收冗余能量稳定直流电压;在电网电压跌落时,实现无功功率注入以抬升固态变压器输出电压。4)建立多目标优化模型,以最小化SMES容量及SFCL容量为目标,以各参数取值范围等为约束条件;利用锦标赛法进行选择操作,采用MATLAB与simulink联合优化的方法求解该带约束的多目标优化问题,获得SMES和SFCL容量帕累托最优解集。本发明可保障不同电网电压跌落深度下固态变压器的低电压穿越运行。
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公开(公告)号:CN115313499A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211131193.5
申请日:2022-09-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
Abstract: 本申请公开了一种风机频率控制参数计算方法、装置、终端及介质,本申请提供的风机控制参数计算方案考虑了风电机组加入的虚拟惯量控制策略和下垂控制策略,并建立风电机组并入电力系统的系统频率响应模型,在建立的系统频率响应模型基础上根据频率稳定指标对风机控制策略参数进行了定量的数值范围确定,提高了控制参数的计算精度,解决了现有电力系统频率控制精度低的技术问题。
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公开(公告)号:CN117592608B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202311609986.8
申请日:2023-11-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0637 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06N3/006 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种输电网线路规划方法、装置、电子设备及存储介质,用于解决新能源出力不确定性导致输电系统供电可靠性差,且容易出现线路N‑1故障下的线路过载和切负荷的技术问题。本发明通过生成考虑源荷不确定性和N‑1安全约束的输电网机会约束规划模型,并通过粒子群优化算法进行求解,能够有效实现新能源出力和负荷需求双重不确定性下的输电网规划方案优化,确保线路N‑1故障下的供电可靠性,并且能够最大化消纳风电新能源出力,减少传统发电机组出力,实现规划方案下的输电系统最优成本运行。
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公开(公告)号:CN114036779B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202111442203.2
申请日:2021-11-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广州医科大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/06
Abstract: 本申请公开了一种电网多重时间区间同步仿真方法、装置、介质及设备,通过把需要仿真的时间区间划分为若干个小的时间子区间,每个区间通过多维插值和蜂群优化跟踪预测的方法预测初始值,基于预测的初始值,所有子区间可同步实施动态仿真。该仿真结果通过环形网络在各子区间中传输。根据预测的初始值以及前一区间的仿真结果,可以获得初始值的修正量,对预测的初始值进行修正,重新进行动态仿真,直至所有区间预测初始值与前一区间仿真结果一致,即可输出所有区间仿真结果。能够实现多重时间区间同步实施电网动态仿真,通过迭代的方式可以快速修正预测的初始值并收敛于稳定的仿真结果,提高动态仿真的效率。
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公开(公告)号:CN119519057A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411674230.6
申请日:2024-11-21
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: H02J7/00 , H02J7/04 , H02J3/00 , H02J3/06 , B60L53/63 , B60L53/64 , B60L53/60 , G06Q50/06 , G06Q10/0631 , G06Q10/04
Abstract: 本发明涉及电动汽车技术领域,公开了一种电动汽车充电功率分配优化方法、装置、设备及存储介质,将电动汽车集群的充电功率优化问题转换为一个马尔可夫决策过程,并以充电站运营商利润最大化为优化目标构建马尔可夫决策过程的奖励函数,通过对马尔可夫决策过程求解,得到充电站的基准功率调度策略,通过充电站运营商根据充电站的基准功率调度策略,以配电网运营商运行成本最小化为优化目标,建立配电网运营商最优潮流模型进行寻优求解,得到充电站的功率调度指令,通过将充电站的功率调度指令按照优先级依次将充电功率分配给电动汽车集群内的各个电动汽车,从而提高电动汽车充电功率分配准确性,保证电网调度稳定。
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公开(公告)号:CN119482374A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411488996.5
申请日:2024-10-24
Applicant: 广西电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明适用于故障穿越协调控制技术领域,提供了一种光伏场站多元设备故障穿越协调控制方法、系统、设备及介质,其方法包括:获取光伏场站内并网运行的光伏变流器和并网运行的静止无功发生器的额定电流;当光伏场站发生故障时,确定光伏场站整体的注入无功电流是否满足需求;当满足需求时,则设置光伏变流器的故障穿越参数,同时计算静止无功发生器的故障穿越参数;通过网络通信将光伏变流器和静止无功发生器的故障穿越参数分别传输给光伏变流器和静止无功发生器,使得光伏变流器生成对应的注入无功电流策略和注入有功电流策略,同时静止无功发生器生成对应的注入无功电流策略,有效解决了系统缺乏有功支撑后容易出现暂态失稳的问题。
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公开(公告)号:CN119443011A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411527712.9
申请日:2024-10-30
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: G06F30/367 , G06F30/3323
Abstract: 本申请公开了一种电磁暂态仿真方法、装置、设备、介质及产品,涉及电磁暂态仿真领域,特别是涉及一种,该方法包括基于联合等值建模方法,将变压器时域离散模型以及VSC单个桥臂等效电路模型等值为一个变压器与换流器的联合等值模型;利用Dommel算法对所述联合等值模型进行离散化处理,确定离散化等值电路模型,列写节点电压方程,确定节点导纳矩阵;根据节点类型,将节点导纳矩阵进行分块处理,确定分块的节点导纳矩阵;根据分块的节点导纳矩阵,消除离散化等值电路模型中的链接节点,确定更新后的离散化等值电路模型;根据更新后的离散化等值电路模型进行电磁暂态仿真,本申请能够大幅度提升电磁暂态仿真的精度与计算效率。
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