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公开(公告)号:CN117520867A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202410020278.9
申请日:2024-01-08
Applicant: 山东大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F18/23 , G06F18/214 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F113/04
Abstract: 本发明属于电力系统设计运行领域,提供了基于风电场等值建模优化的电力系统短路计算方法及装置,其技术方案为:针对高比例新能源电流短路电流计算场景,基于风场内各风机初始状态和初始状态下的风电场短路模型选取聚类特征,通过聚类算法及参数优化算法,可以保证等值前后风场在不同电压跌落程度下的输出功率尽可能的一致。将短路计算过程中的整个风电场等值为少量的几台风机,为后续短路计算迭代过程减少变量,进而减少计算耗时,提高收敛性。同时,在保证等值结果一定精度的前提下,实现快速滚动更新等值模型,满足短路电流在线计算的需求。
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公开(公告)号:CN118589511A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410625141.6
申请日:2024-05-20
Applicant: 山东大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电力系统低电压穿越领域,提供了一种基于闭环谐振峰值的反复低穿参数优化方法及系统。其中,基于闭环谐振峰值的反复低穿参数优化方法包括获取新能源变流器并网系统参数,构建计及低电压穿越的新能源变流器并网系统动力学模型并确定d轴电流作为主导控制变量;基于计及低电压穿越的新能源变流器并网系统动力学模型,建立开环的d轴电流传递函数,进而得到d轴电流闭环系统传递函数;计算d轴电流闭环系统传递函数的谐振峰值,解析新能源变流器并网系统的不同参数变化下电流参考阶跃时的电流超调,进而对反复低穿问题提供参数整定方向。
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公开(公告)号:CN117458443A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311330910.1
申请日:2023-10-16
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种基于稳定域的新能源装备低电压穿越期间暂态稳定量化方法及系统。本发明采用的暂态稳定量化方法,包括:获取短路故障下电压源型并网变换器的控制器参数和系统运行工况,考虑变换器低电压穿越控制策略,获取低电压穿越控制指令值及参数,建立短路故障下的变换器并网系统降阶简化模型;基于变换器并网系统暂态稳定域相空间下的几何特征,在非稳平衡点处做其稳定域边界的切线,确定此切线的斜率,从而得到稳定域边界估计的解析数学表达式;确定短路故障下变换器并网系统的临界切除时间;确定变换器并网系统最大变换器切除角/时间。本发明能够精准识别短路故障下新能源装备低电压穿越期间的暂态稳定临界情况。
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公开(公告)号:CN117520867B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410020278.9
申请日:2024-01-08
Applicant: 山东大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F18/23 , G06F18/214 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F113/04
Abstract: 本发明属于电力系统设计运行领域,提供了基于风电场等值建模优化的电力系统短路计算方法及装置,其技术方案为:针对高比例新能源电流短路电流计算场景,基于风场内各风机初始状态和初始状态下的风电场短路模型选取聚类特征,通过聚类算法及参数优化算法,可以保证等值前后风场在不同电压跌落程度下的输出功率尽可能的一致。将短路计算过程中的整个风电场等值为少量的几台风机,为后续短路计算迭代过程减少变量,进而减少计算耗时,提高收敛性。同时,在保证等值结果一定精度的前提下,实现快速滚动更新等值模型,满足短路电流在线计算的需求。
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公开(公告)号:CN119010059A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411106788.4
申请日:2024-08-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 东南大学
IPC: H02J3/16 , H02J3/48 , H02J3/50 , H02J3/38 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/006 , G06F17/11 , G06F30/27 , G05B13/04 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明提出了一种考虑功角稳定的风机低电压穿越控制参数优化方法,首先,调整风机有功出力占比及低电压穿越有功控制参数,提升系统的暂态功角稳定裕度;然后,在保证系统暂态功角稳定裕度后,筛选影响无功电压支撑能力和短路电流水平的风机低电压穿越控制关键参数;最后,针对筛选出的关键参数,以电压偏差最小为目标,以短路电流水平为约束,采用改进的量子粒子群算法进行优化。本发明提出了考虑暂态功角稳定的风机低电压穿越控制参数优化方法,在保证暂态功角稳定裕度和短路电流不越限的前提下,提升风机的无功电压支撑能力。
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公开(公告)号:CN118889452A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411106786.5
申请日:2024-08-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 东南大学
Abstract: 本发明提出了一种考虑场间交互影响的风电场无功控制参数整定方法,首先,计及并网点电压和机端电压因无功输出造成的电压偏差,构建风电场间无功电压交互影响的灵敏度矩阵;考虑风电场间无功电压交互影响,以风电场并网点电压偏差最小为目标,分配各风电场输出无功;根据各风电场输出无功分配结果,整定各风电场内风机的无功控制参数。本发明可以对各风电场并网点电压和风电场集群汇集点电压的进行有效调整。
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公开(公告)号:CN116842668A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310787122.9
申请日:2023-06-29
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/18 , H02J3/00 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06Q30/0201
Abstract: 本发明公开了一种电网和市场联合仿真方法,涉及电力市场技术领域,用于解决现有缺少一体化的仿真推演方法的问题,该方法包括以下步骤:构建电网仿真基础场景;根据基础场景进行电网仿真,得到电网仿真典型场景;将电网仿真典型场景转换为电力市场仿真基础场景;根据机组报价信息,以最小化发电成本/社会福利最大化为目标,进行出清;根据出清结果,生成电力市场仿真典型场景;根据电力市场仿真典型场景及目标要求,开展电力现货市场分析。本发明还公开了一种电网和市场联合仿真电子设备、计算机存储介质。本发明通过将电网模型转换成市场模型,并对市场模型进行优化,进而为电网规划、建设、运行提供完善的决策工具。
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公开(公告)号:CN115800387A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211301442.0
申请日:2022-10-24
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种两个电气距离相近大电源最大联合送出能力评估方法。本发明基于实际电网运行方式数据,针对两个电气距离较近的大电源,考虑多个制约断面,首先计算大电源输出功率升降变化对各制约断面的转移系数;随后,依次选取两个制约断面作为断面组合,求得当两个制约断面同时运行在各自稳定限额时对应的大电源输出功率预安排值,剔除预安排值小于0的求解组合;最后,选取两个大电源预安排输出功率之和最小的组合,得到其最大联合送出能力和对应的主要制约断面。本发明可用于实际电网运行方式分析和安排,快速精准评估电气距离相近的两个大电源在任一电网运行方式下最大联合送出能力,提升特高压交直流大电网仿真分析效率和安全运行水平。
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公开(公告)号:CN115498638A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211281760.5
申请日:2022-10-19
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于辐射状电网概率电压灵敏度的光伏选址评估方法。本发明采用的技术方案为:根据光照强度的统计数据,得到光伏功率偏差的协方差矩阵;根据当前电网拓扑以及光伏的额定功率进行一次潮流计算,得到每个节点的复电压;根据每个节点的复电压和电网拓扑,计算得到列向量Cr、Ci;根据协方差矩阵和列向量Cr、Ci,计算节点电压波动量的协方差矩阵∑1,并进行对角变换,得到||W||2的期望和方差,且||W||与节点电压波动量幅值具有相同的概率分布;将节点电压波动量幅值平方的Gamma分布作为光伏选址的评估工具。本发明避免了对潮流方程的反复求解,算法简单实用。
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公开(公告)号:CN114336608A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111653393.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑动态增容和重构的机组阻塞优化方法及系统。当电网网架投资跟不上装机容量投资的情况下,就会出现由于线路或者断面的热稳限额约束电厂电力的送出,进而产生弃风弃光的现象,对全社会的资源造成浪费。本发明通过以消除电网机组阻塞风险为目标,进行重构优化,消除电网短时阻塞问题;通过以机组阻塞容量最少以及调整开关数最少两方面为目标,进行动态增容,消除电网短时阻塞问题;可以提高电网现有装机容量的利用率,可操作性强,具有较为显著的可推广性。
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