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公开(公告)号:CN113489071A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110670850.2
申请日:2021-06-15
Applicant: 国家电网公司华北分部 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种计算特高压直流受端交流滤波器投入容量的方法和系统。所述方法和系统通过采集特高压直流受端换流站注入交流电网的有功功率值,并基于所述有功功率值计算特高压直流受端换流站交流滤波器的投入容量值,再经过潮流计算获得按照计算的投入容量值投入交流滤波器得到的特高压直流受端换流站与交流电网的无功交换,将上述过程进行多次迭代后,确定特高压直流受端换流站交流滤波器的最优投入容量值。所述方法和系统通过采取迭代的方法,在不使用电磁暂态仿真工具对特高压直流精细建模的情况下,也能快速得到准确的特高压直流受端换流站内交流滤波器的最优投入容量值,大大提高了电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN119518954A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411270900.8
申请日:2024-09-11
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司烟台供电公司
IPC: H02J3/46 , H02J3/28 , G06Q10/063 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供新能源基地经柔性直流孤岛送出系统的构建方法及装置。该方法包括:利用获取的新能源基地的全年风电出力曲线、全年光伏出力曲线优化风光容量配比,得到新能源年利用小时数;利用获取的新能源基地的柔性直流容量、直流年利用小时数及新能源利用率,结合所述新能源年利用小时数,确定新能源最小装机规模;利用所述风光联合出力最佳曲线、所述柔性直流容量,确定满足新能源利用率约束的电化学储能最佳配置方案;利用所述新能源最小装机规模、所述风电装机容量最优占比,确定新能源基地中风电场数量、风电汇集站数量、光伏站数量、光伏汇集站数量及变电站数量。如此能够提高风光自然资源的利用效率。
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公开(公告)号:CN116093963A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210665422.5
申请日:2022-06-13
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 一种特高压可控高抗控制方法及装置,该方法包括:获取分区系统的各支路电流量;根据分区系统的各支路电流量,得到主变中压侧无功交换及线路中点对分区系统的无功交换;根据主变中压侧无功交换及线路中点对分区系统的无功交换,得到分区系统的无功不平衡量;根据主变中压侧无功交换、线路中点对分区系统的无功交换及分区系统的无功不平衡量,对可控高抗进行投切控制。通过本发明实施例提供的方法及装置,既满足无功分区平衡,又满足无功分层平衡,可以很好地适应大规模新能源送出系统的无功电压特性以及高电压等级带来的无功交换影响。
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公开(公告)号:CN111614098B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010299708.7
申请日:2020-04-16
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明技术方案提供一种确定混合级联直流换流站的交流滤波器投入容量的方法和系统。所述方法和系统采用逐步迭代的方法,根据采集的混合级联直流换流站流入交流电网的有功功率值,确定交流滤波器投入容量初始值,然后根据所述有功功率值和投入容量初始值确定按照所述容量投入交流滤波器后,混合级联直流换流站与交流电网的无功交换,最后经过多次迭代后确定交流滤波器投入容量值。本发明在益效果在于在不使用电磁仿真工具对混合级联直流换流站进行精细建模的情况下,就能确定混合级联直流换流站内交流滤波器的较为准确的配置量。
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公开(公告)号:CN113890107A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110963070.7
申请日:2021-08-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种考虑峰荷新能源贡献率确定调节容量的方法及系统,属于电力系统规划技术领域。本发明方法,包括:确定电力系统基本规划方案;根据基本规划方案,对电力系统进行生产模拟计算,确定满足预设要求的最小新能源峰荷贡献率值;根据最小新能源峰荷贡献率值,确定电力系统出现极端情况时,电力系统增加配备的调节容量。本发明能够确定最小新能源峰荷贡献率,并据此确定为满足新能源波动性间歇性所需要的合理调节容量;本发明能够适用于实际大电网,能够保证系统长时间尺度的电力平衡均能够满足系统备用率要求,对于保证电网安全意义重大;本发明的指标采用解析推导,适用范围更广,适用性高。
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公开(公告)号:CN113536581A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110830225.X
申请日:2021-07-22
Applicant: 杭州电子科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司
IPC: G06F30/20 , G06K9/62 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种计及运行策略的储能系统多状态可靠性建模方法。首先,该方法基于马尔可夫状态模型,建立了马尔科夫双状态模型;然后,根据风能和太阳能资源的分布概率密度函数,将风能和太阳能系统的输出表示为n个状态,通过储能系统的充放电策略估计SOC的概率密度分布函数;然后结合马尔科夫双状态模型,预测风光时序出力以及储能系统SOC时序状态。伴随着智能电网的发展,电网中可再生能源占比不断提高以及储能设备的使用,传统配电网可靠性将面临着巨大的挑战,作为一种计及运行策略的储能系统多状态可靠性建模方法,本发明方法具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113489003A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110811613.3
申请日:2021-07-19
Applicant: 杭州电子科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提出了一种考虑风光水一体化互补运行的源网协调规划方法。规划方法考虑了风光出力的短期随机性和水电出力计算特性,以典型场景为代表做全年规划运行分析,而且在考虑安全性下主要以经济性最优为目标。目标函数包括新建线路投资成本、新建风光机组投资成本、机组发电成本、弃风弃光经济损失成本和切负荷成本,约束条件满足实际源网运行安全要求,模型应用Matlab调用Gurobi求解器进行求解。该方法利用水力发电作为补偿有效平抑了风光出力的短期波动性,将一体化电源与电网协调规划,有利于提高电网系统风光新能源的消纳能力,而且一体化电源能为电网提供更稳定优质的电能,提高新能源场站的总体效益。
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公开(公告)号:CN111859608A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010471828.0
申请日:2020-05-29
Applicant: 杭州电子科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F113/04 , G06F113/06
Abstract: 本发明提出考虑缓解电力缺口场景的储能选址定容优化方法,通过以下步骤进行实现:获得发电机组出力数据、可再生能源数据以及负荷数据;对数据进行预处理,根据实际的系统需求,设定储能电站初始数据;考虑储能电站代替调峰机组参与电网调峰的系统功率约束,以储能系统经济效益最大为目标,建立考虑缓解电网供电缺口的储能选址定容综合目标模型;通过Matlab仿真平台利用随机生产模拟算法对模型进行求解,得到储能的最佳位置和容量等。本发明采用随机生产模拟,能够考虑电力系统生产的时序特征,拟合效果较佳,同时以储能的经济效益为目标,充分考虑了系统的安全性、可靠性,能够缓解电网供电缺口问题。
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公开(公告)号:CN109962477A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910152096.6
申请日:2019-02-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于表示母线及线路电压稳定指标的方法,其特征在于,所述方法包括:S1:获取所述母线下网有功功率、无功功率及线路传输的有功功率及无功功率,得到负荷有功功率PL、负荷无功功率QL;S2:分别计算所述母线,以及所述母线所在线路的负荷有功功率最大值PLmax及无功功率最大值QLmax;S3:通过S1的负荷有功功率PL、负荷无功功率QL以及S2的负荷有功功率最大值PLmax及无功功率最大值QLmax得到所述母线及线路的电压稳定有功功率及无功功率指标。所提指标计算方法简单,可以通过指标的计算对系统的母线和线路电压稳定薄弱程度进行排序,在不需要仿真的情况下了解电网的电压稳定薄弱环节,对指导电网在电压稳定方面的安全稳定分析具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109861214A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910152065.0
申请日:2019-02-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 发明公开了一种判断区域电网暂态功角稳定薄弱线路的方法、系统,利用电网的初始潮流,通过简单的信息获取和矩阵运算,即可计算某区域电网的不同线路发生不同类型故障后的线路脆弱因子LFF矩阵,并可通过脆弱因子矩阵直接判断系统的暂态功角稳定下的最薄弱线路和最严重故障,方法简单直接,对系统的薄弱环节及其他线路对薄弱环节的影响一目了然,可以大大节省仿真时间,可用于电力系统的多种分析中。
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