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公开(公告)号:CN108268999A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711323464.6
申请日:2017-12-12
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了用于电力网络节点谐波特性分析的多主元模态分析法,包括以下步骤:1、构建电力网络的节点导纳矩阵,对节点导纳矩阵进行特征分解;2、构建电力网络的节点导纳方程,得到电力网络节点的模态阻抗;3、对模态阻抗矩阵的特征根排序,根据累积方差贡献率的指标确定保留的特征根的个数;4、计算电网的谐波畸变水平的指标;5、计算电力网络节点的谐波风险评估指标。本发明在传统的模态分析法的基础上,利用累积方差贡献率的指标来确定保留的模态的个数,避免了注入电力网络中的丰富的谐波成分中含有非谐振频次的谐波,单一模态量占主要地位的条件被破坏,而导致电力网络节点谐波特性分析的精度达不到要求的问题。
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公开(公告)号:CN104052065B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410273447.6
申请日:2014-06-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC: H02J3/14
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y04S20/222
Abstract: 本发明公开了一种基于电压跌落幅值的自适应紧急切负荷的方法,包括计算全网各负荷节点的电压跌落幅值;按照电压跌落幅值大小对各负荷节点排序;对排序后的负荷节点按电压跌落幅值由大到小的顺序依次开始切除,直到总切负荷量与全网有功缺额相等则切负荷完毕。本发明充分考虑了电力系统的暂态电压响应,相较于现有的切负荷方法,本发明能更快速有效地选择电网中的薄弱母线进行切负荷,并且所选切负荷地点的数量可根据电网实际情况和故障发生时有功缺额的大小进行调整,充分考虑了各负荷节点电压在系统发生大扰动后的时空分布特性,有效地对系统状态进行控制,避免出现电压崩溃现象,保障了电力系统的频率稳定性和电压稳定性。
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公开(公告)号:CN108199368B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201711462136.4
申请日:2017-12-28
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种确定空载变压器最严重合闸角的方法,包括以下步骤:推导得到励磁涌流的准稳态表达式;对励磁涌流的准稳态表达式做傅里叶分解,得到励磁涌流中各次谐波的准稳态表达式;求得各次谐波电压相量的最大值对应的饱和角的大小;求最严重饱和角;求各次谐波对应的驱动点阻抗求出各次谐波电压对应的衰减阻尼率;根据各次谐波电压的衰减阻尼率的大小,对最严重饱和角的求解公式进行修正;根据饱和角和合闸角之间的关系,由最严重饱和角求得最严重合闸角。本发明通过谐波电压相量之和作为评估励磁涌流严重程度的指标,并在计算该指标时涉及了各次谐波电压的衰减特性,从而使我们的计算结果的精度更高。
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公开(公告)号:CN108199368A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711462136.4
申请日:2017-12-28
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种确定空载变压器最严重合闸角的方法,包括以下步骤:推导得到励磁涌流的准稳态表达式;对励磁涌流的准稳态表达式做傅里叶分解,得到励磁涌流中各次谐波的准稳态表达式;求得各次谐波电压相量的最大值对应的饱和角的大小;求最严重饱和角;求各次谐波对应的驱动点阻抗求出各次谐波电压对应的衰减阻尼率;根据各次谐波电压的衰减阻尼率的大小,对最严重饱和角的求解公式进行修正;根据饱和角和合闸角之间的关系,由最严重饱和角求得最严重合闸角。本发明通过谐波电压相量之和作为评估励磁涌流严重程度的指标,并在计算该指标时涉及了各次谐波电压的衰减特性,从而使我们的计算结果的精度更高。
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公开(公告)号:CN104052065A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410273447.6
申请日:2014-06-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC: H02J3/14
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y04S20/222
Abstract: 本发明公开了一种基于电压跌落幅值的自适应紧急切负荷的方法,包括计算全网各负荷节点的电压跌落幅值;按照电压跌落幅值大小对各负荷节点排序;对排序后的负荷节点按电压跌落幅值由大到小的顺序依次开始切除,直到总切负荷量与全网有功缺额相等则切负荷完毕。本发明充分考虑了电力系统的暂态电压响应,相较于现有的切负荷方法,本发明能更快速有效地选择电网中的薄弱母线进行切负荷,并且所选切负荷地点的数量可根据电网实际情况和故障发生时有功缺额的大小进行调整,充分考虑了各负荷节点电压在系统发生大扰动后的时空分布特性,有效地对系统状态进行控制,避免出现电压崩溃现象,保障了电力系统的频率稳定性和电压稳定性。
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公开(公告)号:CN108268999B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201711323464.6
申请日:2017-12-12
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了用于电力网络节点谐波特性分析的多主元模态分析法,包括以下步骤:1、构建电力网络的节点导纳矩阵,对节点导纳矩阵进行特征分解;2、构建电力网络的节点导纳方程,得到电力网络节点的模态阻抗;3、对模态阻抗矩阵的特征根排序,根据累积方差贡献率的指标确定保留的特征根的个数;4、计算电网的谐波畸变水平的指标;5、计算电力网络节点的谐波风险评估指标。本发明在传统的模态分析法的基础上,利用累积方差贡献率的指标来确定保留的模态的个数,避免了注入电力网络中的丰富的谐波成分中含有非谐振频次的谐波,单一模态量占主要地位的条件被破坏,而导致电力网络节点谐波特性分析的精度达不到要求的问题。
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公开(公告)号:CN103944170A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410153022.1
申请日:2014-04-16
Applicant: 西安交通大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/14
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y04S20/222
Abstract: 一种基于电力系统响应信息的自适应紧急切负荷的方法,包括如下步骤:1、计算各负荷节点的暂态电压稳定指标即Y指标,2计算各负荷节点的Y指标占所有负荷节点Y指标总和的比例,3、计算各负荷节点的切负荷量;本发明能够为严重故障情况下电力系统的频率稳定性和电压稳定性提供保障。
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公开(公告)号:CN103944170B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410153022.1
申请日:2014-04-16
Applicant: 西安交通大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/14
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y04S20/222
Abstract: 一种基于电力系统响应信息的自适应紧急切负荷的方法,包括如下步骤:1、计算各负荷节点的暂态电压稳定指标即Y指标,2计算各负荷节点的Y指标占所有负荷节点Y指标总和的比例,3、计算各负荷节点的切负荷量;本发明能够为严重故障情况下电力系统的频率稳定性和电压稳定性提供保障。
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公开(公告)号:CN108879721B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201810617199.0
申请日:2018-06-15
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种基于风电消纳的频率控制方法,步骤包括:A、计算控制区域内每个子区域的风功率偏差;B、计算控制区域内所有子区域的总风功率偏差;C、将总风功率偏差分摊至控制区域各个子区域内进行区域控制偏差调整,并计算每个子区域动态调整之后的调整后区域控制偏差;D、根据调整后区域控制偏差大小,对应子区域的自动发电控制系统对该子区域内发电机组发出控制命令,实现调频控制;本发明能够在控制区域的各个子区域间公平分摊调频责任,进而改善电网频率调节现状,以实现在子区域间调频能力的最大程度互补,在提高电网风电消纳能力的同时保证电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN108879721A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810617199.0
申请日:2018-06-15
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种基于风电消纳的频率控制方法,步骤包括:A、计算控制区域内每个子区域的风功率偏差;B、计算控制区域内所有子区域的总风功率偏差;C、将总风功率偏差分摊至控制区域各个子区域内进行区域控制偏差调整,并计算每个子区域动态调整之后的调整后区域控制偏差;D、根据调整后区域控制偏差大小,对应子区域的自动发电控制系统对该子区域内发电机组发出控制命令,实现调频控制;本发明能够在控制区域的各个子区域间公平分摊调频责任,进而改善电网频率调节现状,以实现在子区域间调频能力的最大程度互补,在提高电网风电消纳能力的同时保证电网安全稳定运行。
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