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公开(公告)号:CN118523293A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410569368.3
申请日:2024-05-09
Applicant: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司
Abstract: 本发明提供了一种系统电压跌落中心的识别方法。包括:通过电力系统中发电机内电势节点集、发电机端节点集和负荷节点集形成电力网络的邻接矩阵和边集,通过电力系统中发电机内电势节点集、发电机端节点集、负荷节点集、邻接矩阵和边集形成系统的电力网络图;根据发电机虚拟注入电流,将发电机端节点伸至内节点,由此形成增广网络,依据克朗消去定理消去网络的导纳阵,从而得到网络的复合矩阵;对重新分块后的增广网络开展特征分析,依据特征向量确定发电机分群模式,判断分群方式对应的特征向量,寻求向量中最小元素对应的位置,输出系统电压跌落中心位置。本发明可以在多机复杂的电网场景下判别出系统电压跌落中心。
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公开(公告)号:CN111767510B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202010432602.X
申请日:2020-05-20
Applicant: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于值集可视化技术的多参数不确定性分析方法,包括以下步骤:步骤一:基于已知解析表达式构造复数形式的值集函数;步骤二:利用值集函数快速绘制对应值集图图及参数作用箭头;步骤三:选取关键参数,绘制离散值集与参数作用箭头;步骤四:根据值集的覆盖范围、移动趋势和各参数作用箭头,完成多参数不确定性问题分析。该基于值集可视化技术的多参数不确定性分析方法,在面对多不确定性参数问题时,基于值集映射数学理论,结合值集快速绘制技巧,提供出一个可视化表达图像,清晰地呈现各参数对输出结果的作用,相应的分析结果可以快速直观揭示多个参数对输出结果的不同影响,找到最优参数配置,改善输出结果。
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公开(公告)号:CN111767510A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010432602.X
申请日:2020-05-20
Applicant: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于值集可视化技术的多参数不确定性分析方法,包括以下步骤:步骤一:基于已知解析表达式构造复数形式的值集函数;步骤二:利用值集函数快速绘制对应值集图图及参数作用箭头;步骤三:选取关键参数,绘制离散值集与参数作用箭头;步骤四:根据值集的覆盖范围、移动趋势和各参数作用箭头,完成多参数不确定性问题分析。该基于值集可视化技术的多参数不确定性分析方法,在面对多不确定性参数问题时,基于值集映射数学理论,结合值集快速绘制技巧,提供出一个可视化表达图像,清晰地呈现各参数对输出结果的作用,相应的分析结果可以快速直观揭示多个参数对输出结果的不同影响,找到最优参数配置,改善输出结果。
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公开(公告)号:CN118014182A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311582150.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G06Q10/063 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06F17/11 , G06F17/16
Abstract: 本发明提供了一种基于谐波平衡法的电力系统功角分析方法。包括以下步骤:S1.采用泰勒展开公式,将正弦函数高次延展至7次项,获取摇摆方程的高阶多项式矩阵模型;S2.将高阶多项式矩阵模型映射至解耦空间,借助二次微分化等价转换技术,形成高阶多项式矩阵模型的二次微分代数模型;S3.将二次微分代数系统的周期动态解转变为代数方程的求解问题,获取一般二次微分代数系统的侵入式谐波解;S4.利用高阶多项式矩阵模型的二次微分代数模型,获取描述该二次微分代数系统的相关系数矩阵,形成摇摆方程功角量的谐波解。
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公开(公告)号:CN111767635A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010431893.0
申请日:2020-05-20
Applicant: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种适用于电网大扰动分析的暂态量解析解获取方法,包括以下步骤:步骤一:使用网格划分方法获得不确定参数组合;步骤二:批处理所有参数组合,获得样本数据;步骤三:确定解析表达式的有理数学结构;步骤四:采用最小二乘法获得解析表达式。该适用于电网大扰动分析的暂态量解析解获取方法,在面对连续、离散、逻辑变量交织,不同控制变量交互影响的交直流电网,挖掘交直流混联系统关键输出量与不确定参数间的数值联系和解析关系,提高混联大干扰稳定分析的系统性、严谨性以及解析性的程度,所获得的解析表达式既可以研究单参数对电网稳定性的影响,也可以分析多参数间的耦合作用规律。
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公开(公告)号:CN115864435B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211550523.4
申请日:2022-12-05
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于单调控制系统理论的电力系统低频减载有效性判别方法。包括:S1.根据全状态频率分析数学模型得到系统频率表达式,得到决定频率变化的控制变量和状态变量;S2:构造电力系统输入输出判定表达式Δh,并根据Δh求微分得到输出量变化量Δh′表达式,依据数学性质分析判定式Δh′中状态分量和控制分量的表达式,结合Δh′对各状态变量和Δh′对控制变量的变化曲线得到Δh′图像;S3:对Δh′图像从初始时刻到t时刻进行积分,得到原输出判定表达式Δh的符号特征,并根据符号特征判断系统是否为单调系统。本发明在电力系统采用全状态频率模型的基础下,为低频减载问题提供了新颖的数学分析工具,验证了低频减载控制的单调控制,并有助于指导控制设计与参数选择。
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公开(公告)号:CN116995690A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310986333.5
申请日:2023-08-07
Applicant: 浙江大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种电力系统频率稳定特征量提取方法。方法包括:建立机电暂态模型;进行线性化建立电力系统状态矩阵;将预设光伏附加频率控制增益常数输入,输出状态变量集合;建立时域解模型,将状态输入矩阵和状态输入向量输入,输出电力系统的同步机角频率的偏差向量;建立系统惯性中心频率变化率模型、稳态转速偏差模型以及最大频率偏差模型,将状态输入矩阵和状态输入向量输入并分别输出电力系统在零时刻的频率变化率、同步机在无穷时刻的稳态转速偏差以及最大频率偏差理论计算值,实现电力系统的频率稳定特征量的提取。本发明方法得到了频率最大偏差和频率稳态偏差的理论计算值,有利于光伏接入后的频率稳定性分析。
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公开(公告)号:CN105356783A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510711593.7
申请日:2015-10-28
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/763
Abstract: 本发明公开了一种针对下垂控制逆变器的增强型限流控制方法。采用加入电流限幅的方法,增强逆变器中的限流以不影响逆变器稳态性能,通过紧急降低逆变器输出频率调节虚拟功角,防止逆变器电流饱和,从而保持逆变器的暂态稳定;设置限幅值,逆变器输出电流幅值超过限幅值时降低逆变器频率,使虚拟功角减小,从而使逆变器输出电流降低,重新回到非饱和功角曲线上运行,避免逆变器进入电流源模式运行而失去稳定。本发明避免其进入电流源失稳模式,且本发明方法不改变系统的稳态运行特性,其控制方法也可应用于其他采用双环控制的逆变器,如虚拟同步机等,也可进一步推广运用于多机被动孤网、孤网大负荷投切等大干扰场景,提高系统暂态稳定性。
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公开(公告)号:CN105356781A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510712175.X
申请日:2015-10-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种抑制下垂控制逆变器暂态虚拟功角曲线偏移的控制方法。采用加入前馈参量的方法对逆变器输出电流进行计算并将其进行前馈控制,以提高逆变器的电压跟踪性能,从而保持逆变器的暂态稳定。在逆变器原电压外环产生的两个电流参考值上加入两个前馈输出电流的估计值得到新电流参考值。本发明方法可提高电压的暂态跟踪性能,有效抑制虚拟功角曲线的暂态偏移,且不需要增加额外的传感器,并保证了系统有良好的暂态和小干扰性能;并可应用于其他采用双环控制的逆变器,如虚拟同步机等,也可进一步推广运用于多机被动孤网、孤网大负荷投切等大干扰场景,提高系统暂态稳定性。
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公开(公告)号:CN104242298A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410342319.2
申请日:2014-07-17
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明公开了一种全分布式结构的孤岛交流微电网的频率控制方法。各个分布式发电机均依次通过第一和第二低通滤波器与微电网母线连接,对各个分布式发电机同时通过第一、第二频率控制方式进行控制,分别得到第一、第二控制频率变化量;再由得到的第一控制频率变化量通过第三频率控制方式进行控制,得到第三控制频率变化量;将第一、第二和第三控制频率变化量相加得到最终频率控制量,进而对分布式发电机进行频率控制。本发明可以在孤岛微电网中应用于频率恢复和经济调度且不需要信息交互,极大的降低了系统的复杂性和成本。在本发明中,滤波器在提升微网动态性能和维持系统稳定性方面有着重要作用。
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