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公开(公告)号:CN108512219B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810210715.8
申请日:2018-03-14
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 南瑞集团有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种电压稳定约束下的多通道受端系统受电能力综合评估方法,涉及电力系统领域。该方法提出了单通道受电能力评估指标体系和多通道受电能力评估指标体系。采用拟合系数法计算各指标关联关系并得出最终受端系统受电能力量化大小数值,具有较强适应性,可为实际系统运行方式优化、网架结构补强等提供技术依据。本发明综合考虑了通道静态电压稳定极限、暂态功率波动幅值、负荷功率因数对受端电网受电能力的影响,能更全面、综合的评估受端电网的受电极限,既保障电网安全稳定运行又提高电网运行的经济性。
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公开(公告)号:CN108471121A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810213249.9
申请日:2018-03-14
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 南瑞集团有限公司
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明公开了一种感应电动机不稳定平衡点求解的优化方法,涉及电力系统。该方法通过建立等值电路,给出了故障后感应电动机机端无功补偿装置参数以及线路参数的修正方法,并通过改变感应电动机功率占线路功率比例参数,使得模型更加接近实际电网的状况。将发电机机端电压作为虚拟感应电动机端电压,避开了故障后暂态过程中感应电动机端电压不恒定的问题;通过故障前后传输线路、无功补偿装置参数的不同构建虚拟感应电动机故障前、后电磁转矩公式,联立故障后感应电动机电磁转矩、机械转矩公式求解感应电动机不稳定平衡点,使求解精度得到提高,为故障后感应电动机负荷暂态电压稳定性的评估提供了重要依据,对于指导实际电网运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112734155B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202011331451.5
申请日:2020-11-24
Applicant: 国家电网公司华中分部
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F17/15 , G06F17/11
Abstract: 本发明公开了基于暂态能量不平衡的输电网络风险评估优化方法,包括:步骤SS1:基于交直流混联电力系统的能量传递关系,建立交直流混联电力系统暂态能量函数;步骤SS2:基于电网历史运行数据,对所述步骤SS1的交直流混联电力系统暂态能量函数基于BNG模型进行风险评估优化。针对目前网络风险评估模型中忽略故障预测及连锁故障产生的安全影响问题,为了准确评估目标网络风险,基于交直流混联电力系统的能量传递关系,建立交直流混联电力系统暂态能量函数,基于电网历史运行数据,引入了暂态能量效能变量,并将该变量融入概率的计算,得出网络中各节点的先验风险概率,从而对网络风险进行静态评估。
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公开(公告)号:CN108471121B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810213249.9
申请日:2018-03-14
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 南瑞集团有限公司
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明公开了一种感应电动机不稳定平衡点求解的优化方法,涉及电力系统。该方法通过建立等值电路,给出了故障后感应电动机机端无功补偿装置参数以及线路参数的修正方法,并通过改变感应电动机功率占线路功率比例参数,使得模型更加接近实际电网的状况。将发电机机端电压作为虚拟感应电动机端电压,避开了故障后暂态过程中感应电动机端电压不恒定的问题;通过故障前后传输线路、无功补偿装置参数的不同构建虚拟感应电动机故障前、后电磁转矩公式,联立故障后感应电动机电磁转矩、机械转矩公式求解感应电动机不稳定平衡点,使求解精度得到提高,为故障后感应电动机负荷暂态电压稳定性的评估提供了重要依据,对于指导实际电网运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110808595A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911140479.8
申请日:2019-11-20
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种励磁增益对暂态稳定及动态稳定的协调优化方法,应用于动稳制约系统,包括:确定待优化区域;计算待优化区域内励磁控制系统的静稳极限、暂稳极限和动稳极限;基于计算得到的静稳极限、暂稳极限和动稳极限,确定待优化的主要参与机组;调整主要参与机组的PSS增益参数至最优;调整励磁增益参数,使静稳极限、暂稳极限和动稳极限中的最小值最大。本发明通过调整励磁增益来协调系统动态稳定和暂态稳定的关系,有效抑制系统低频振荡现象,提高整体输电能力。
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公开(公告)号:CN106655219A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610944503.3
申请日:2016-11-02
Applicant: 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司西北分部 , 国家电网公司华中分部
CPC classification number: H02J3/24 , G01R31/085 , G01R31/088
Abstract: 本发明提供了一种基于图论的低频振荡源定位方法,该方法包括:建立电网加权邻接矩阵、确定最大振荡能量流所在线路Lmax、用多重标记法求解Lmax的前K最短路径,得到路径线路集Lines、在Lines中进行遍历,确定最大振荡能量流割集、确定是否校正K值、根据最大振荡能量流割集,确定振荡源所在区域。本发明提供的技术方案利用最大振荡能量流割集定位振荡源所在区域,使用电气量较少,应用时仅采集线路实时信息,解决了机组信息缺失的问题,避免了利用状态估计导致时间成本的增加,同时对于振荡源不是机组的情况同样适用,提高了扰动源定位的适用性。
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公开(公告)号:CN112632748A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011323640.8
申请日:2020-11-23
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/06 , H02J3/00 , G06F111/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种电力系统安稳风险优化方法、系统及存储介质,方法包括以下步骤:步骤1)建立电力系统元件停运概率模型,包括线路停运概率模型和元件停运概率模型;步骤2)选取电力系统中各节点电压越限和支路电流越限作为风险指标,对电力系统运行风险进行评估;步骤3)建立目标函数,以电力系统运行风险最低、负荷削减总量最小和系统经济损失后果最小为目标,设定约束条件,对目标函数求解,实现对系统运行风险进行多目标优化。本发明的方法降低了电力系统运行风险,在一定程度上扩展至电网规划与方案补强的评价策略研究。
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公开(公告)号:CN104977505B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510358189.6
申请日:2015-06-25
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司华中分部 , 华北电力大学(保定)
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供一种基于综合振荡指标的电网扰动源定位方法,包括以下步骤:确定基本振荡指标;采用主成分分析法确定综合振荡指标;根据综合振荡指标对电网扰动源进行定位。本发明采用主成分分析法计算综合振荡指标,以贡献率的形式反映振荡相关指标的重要程度,最后通过对振荡综合指标值进行排序,可将振荡综合指标值最大的机组所在电厂定位为扰动源所在电厂;以指标贡献率的形式考虑了不同振荡指标的相对重要程度,从多个角度对扰动特征进行综合分析,将多个基本振荡指标中不同性质和不同量纲的指标综合成综合振荡指标,通过对该综合振荡指标的排序实现电网扰动源的准确定位。
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公开(公告)号:CN112734155A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011331451.5
申请日:2020-11-24
Applicant: 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国家电网公司华中分部
Abstract: 本发明公开了基于暂态能量不平衡的输电网络风险评估优化方法,包括:步骤SS1:基于交直流混联电力系统的能量传递关系,建立交直流混联电力系统暂态能量函数;步骤SS2:基于电网历史运行数据,对所述步骤SS1的交直流混联电力系统暂态能量函数基于BNG模型进行风险评估优化。针对目前网络风险评估模型中忽略故障预测及连锁故障产生的安全影响问题,为了准确评估目标网络风险,基于交直流混联电力系统的能量传递关系,建立交直流混联电力系统暂态能量函数,基于电网历史运行数据,引入了暂态能量效能变量,并将该变量融入概率的计算,得出网络中各节点的先验风险概率,从而对网络风险进行静态评估。
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公开(公告)号:CN110808595B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201911140479.8
申请日:2019-11-20
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种励磁增益对暂态稳定及动态稳定的协调优化方法,应用于动稳制约系统,包括:确定待优化区域;计算待优化区域内励磁控制系统的静稳极限、暂稳极限和动稳极限;基于计算得到的静稳极限、暂稳极限和动稳极限,确定待优化的主要参与机组;调整主要参与机组的PSS增益参数至最优;调整励磁增益参数,使静稳极限、暂稳极限和动稳极限中的最小值最大。本发明通过调整励磁增益来协调系统动态稳定和暂态稳定的关系,有效抑制系统低频振荡现象,提高整体输电能力。
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