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公开(公告)号:CN114188956B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202111470032.4
申请日:2021-12-03
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种考虑直流相继闭锁时差的暂态稳定紧急控制方法,包括:获取直流相继闭锁故障中前闭锁时刻与后闭锁时刻之间的相继闭锁时差;判断所述相继闭锁时差是否处于预先确定的独立事件时差范围内:若是,则将直流相继闭锁故障中的前闭锁事件和后闭锁事件作为相互独立的事件,分别采用预先确定的单一直流闭锁控制策略进行故障响应控制;否则,在对应前后两闭锁事件分别采用单一直流闭锁控制策略进行故障响应控制的同时,追加预先确定的负荷控制量。本发明通过分析多故障相继发生时差对暂态稳定性的影响规律,区分不同时差范围下直流相继闭锁后的紧急控制措施,进行实际直流相继闭锁故障下针对不同相继闭锁时差的紧急控制,提高紧急控制可靠性。
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公开(公告)号:CN115036940B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210677099.3
申请日:2022-06-16
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 山东大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种频率响应与功角振荡的耦合程度量化评价方法及装置,本发明将电力系统作为两机群系统,获取受扰后各机群惯性中心频率变化轨迹和两机群功角差振荡变化轨迹,根据获取的轨迹获取受扰后的功角振荡特征指标和频率响应特征指标,通过计算相关性,采用相关性矩阵量化评价频率响应与功角振荡的耦合程度,能够有效实现频率与功角耦合强度量化评价。
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公开(公告)号:CN116845916A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310746077.2
申请日:2023-06-21
Applicant: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种自适应频率紧急控制方法及系统,该方法将n个新能源出力方式进行聚类得到k类新能源出力方式,分别建立k个SFR模型;故障事件发生后根据实时新能源出力方式选择与所述k类新能源出力方式的距离最小的新能源出力方式得到最接近SFR模型的参数,预测频率响应曲线,将频率极值是否超出指定阈值作为频率紧急控制的触发条件,实时检测频率轨迹预测频率极值,进行至少一轮次频率紧急控制直至所述频率极值不大于所述指定阈值;本发明应对新能源高占比电力系统故障后大量新能源进入低穿或者脱网导致故障后功率损失量难以事前确定的问题,通过实时检测频率响应变化率轨迹进行多轮次、自适应的频率紧急控制。
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公开(公告)号:CN116488197A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310484830.5
申请日:2023-04-28
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种接续型频率紧急控制方法及系统,该方法基于电网暂态频率轨迹实时计算系统平均频率,监测到系统平均频率小于频率紧急控制低频风险值时,触发首次频率紧急控制;随后监测到系统平均频率大于频率紧急控制高频风险值时,触发第二次频率紧急控制;本发明根据电网暂态实时功率不平衡量计算首次暂态紧急控制量并触发控制,然后针对低穿恢复可能造成的高频问题,基于全景监控系统采集的新能源脱网量信息计算并触发第二次频率紧急控制,解决了传统一次性控制模式在新能源低压穿越恢复后导致的高频连锁问题,避免了暂态频率控制过程中过控/欠控问题,进一步保障了电网频率安全。
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公开(公告)号:CN114362231B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111548747.7
申请日:2021-12-17
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种直流频率调制参数优化方法、系统及存储介质,本发明基于频率响应曲线获取频率裕度指标,评估直流频率调制后系统频率暂态过程中恢复效果,根据频率裕度指标,计算不同调制参数下的目标值,对目标值进行评估,实现了直流频率调制参数优化,为快速协调多回直流参与频率调制提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN110380410B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN201910647880.4
申请日:2019-07-17
Applicant: 国家电网有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网山东省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种发电机调速器参数动态聚合方法及其系统,包括如下步骤:计算待聚合的发电机集合中每台发电机i的旋转备用容量和有功调节性能指标;根据调速器的类型对发电机集合中的发电机进行归类;对采用相同类型调速器的有功调节性能指标进行求和,得到不同类型调速器的调节性能指标,并计算每一类型调速器的平均调节性能指标;确定等值发电机的调速器类型;并针对采用此类型调速器的发电机调速器参数进行动态聚合。本发明以保持等值前后机组有功旋备备用容量和总体调节特性不变为目标,给出了电网等值过程中发电机调速器的选型及参数聚合方法,动态聚合计算速度快,工程精确度高。
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公开(公告)号:CN110649630B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN201910858064.8
申请日:2019-09-11
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明公开了一种抑制连续换相失败的调相机和SVC协调控制方法及系统,获取电网运行状态数据将电网运行状态分为:故障发生前的稳态阶段:在电网系统未发生故障时,调相机采取定无功功率控制模式,SVC采取定电压控制模式;故障发生后的暂态阶段:在电网系统发生故障后,调相机切换为定电压控制模式,根据闭锁判据或解锁判据对SVC进行控制;电网系统恢复稳定后的阶段:在电网系统恢复稳定后,根据换流站母线电压判据将调相机重新设定为定无功功率控制模式,SVC重新设定为定电压控制模式。优点:根据电网不同的运行状态,分多个阶段对调相机和SVC进行控制,充分发挥多无功源的合力作用,降低直流连续换相失败风险。
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公开(公告)号:CN109670213B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201811440764.7
申请日:2018-11-29
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网山东省电力公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/27 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种风电场多机等值建模方法,包括:选取某风电场中风电机组运行时的有功功率、无功功率、机端电压、输出电流、风速五种状态变量作为聚类算法的聚类因素;将上述状态变量作为神经网络SOM聚类算法的输入变量矩阵;根据SOM神经网络聚类算法自动聚类的特点得到风电场分群数目K;将K值作为C均值聚类的初始输入进行快速聚类,得到风电场多机等值模型;对风电场多机等值模型进行参数聚合;以聚类结果为准建立新的等值风电场进行仿真模拟;本发明结合神经网络SOM的自动聚类的特性和C均值聚类的快速聚类的特质,对风电场进行快速有效的聚类。
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公开(公告)号:CN110365042B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201910509897.3
申请日:2019-06-13
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了电力系统自动化技术领域的一种可再生能源发电系统稳定态势感知方法,旨在解决现有技术中由于可再生能源发电固有的随机波动特性,难以兼顾系统稳定性感知的快速性与精确性的技术问题。所述方法包括如下步骤:基于不同分析步长,分别设计可再生能源发电系统稳定性量化分析近似算法;从可再生能源发电系统受扰情形库中提取一受扰情形,利用基于不同分析步长设计的近似算法,分别提炼获取可再生能源发电系统在受扰情形下的稳定性量化信息;利用稳定性量化信息间的差异,表征可再生能源发电系统在受扰情形下的时变特性;基于时变特性匹配恰当的量化算法执行分析,直至完成受扰情形库中全部受扰情形下的稳定程度量化表征。
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公开(公告)号:CN109921459B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201910145149.1
申请日:2019-02-27
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 国网青海省电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光伏高占比送端电网直流闭锁后的有功频率控制方法,具体为,利用网省公司调度主站在线动态安全稳定分析系统,实时进行直流闭锁预想故障下的时域仿真,制定光伏发电参与电网一次调频的控制策略,当实时监测到直流闭锁故障发生时,匹配该策略,使光伏电站集中参与电网一次调频;另外实时计算直流闭锁故障后电网的CPS指标,当指标不合格时,实时判断调频水、火电裕量是否足够,在不足时启用光伏电站协调进行电网二次频率调整;在电网稳态运行时,根据外送断面的传输裕量,合理提升光伏电站的实时发电功率。本发明能够有效利用光伏电站的调频能力,与常规水、火电相协调,提高光伏高占比送端电网在大频差事件中的安全稳定性。
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