电力系统宽频带振荡的模式分析方法

    公开(公告)号:CN108462192B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201810404532.X

    申请日:2018-04-28

    Inventor: 谢小荣 占颖

    Abstract: 本发明公开了一种电力系统宽频带振荡的模式分析方法,其中,方法包括以下步骤:根据目标系统的机网信息建立目标系统的小信号有源阻抗网络模型;获取网络节点导纳矩阵或回路阻抗矩阵的行列式的零点与系统的全部振荡模式;得到每个振荡模式或主导振荡模式的模式分析结果。该方法通过建立目标系统的小信号有源阻抗网络模型,并根据节点导纳矩阵和回路阻抗矩阵的特征求取全部的振荡模式,对每个模式展开分析,计算振荡阻尼比、参与因子以及各支路振荡幅值占比,从而定量评估模式的稳定性、可激励性与可观测性,以及确定模式的振荡路径。

    基于振荡模式可观性的阻抗网络聚合方法和装置

    公开(公告)号:CN109873436B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910127382.7

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 本申请提出一种基于振荡模式可观性的阻抗网络聚合方法和装置,方法包括:建立目标电力系统的阻抗网络模型,并形成阻抗网络模型的s域节点导纳矩阵和回路阻抗矩阵,获取各节点和各支路对各振荡模式的节点可观性矩阵和支路可观性矩阵,基于节点可观性矩阵和支路可观性矩阵,建立可聚合的节点集合和可聚合的支路集合,并计算出各节点的聚合指标和各支路的聚合指标,在可聚合的节点和可聚合的支路中选择聚合指标值最大的节点和支路,作为最佳聚合节点和最佳聚合支路,并获取最佳聚合节点的聚合阻抗和最佳聚合支路的聚合导纳,避免了从某些节点或支路进行聚合时丢失部分电力系统信息的情况,保证了聚合结果的准确性和可靠性。

    电力电子化电力系统的多速率仿真方法及装置

    公开(公告)号:CN106372339B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201610803055.5

    申请日:2016-09-05

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S40/22

    Abstract: 本发明公开了一种电力电子化电力系统的多速率仿真方法及装置,其中,方法包括:将电力电子化电力系统划分为慢系统和多个快子系统;分别建立等值模型;设定仿真参数;通过对电力系统进行潮流计算得到电力系统的稳态初始值;建立多个快子系统与慢子系统间的接口,并且建立时变戴维南等效电路和时变诺顿等效电路;根据建立的时变戴维南等效电路和时变诺顿等效电路得到接口参数,并通过并行求解每个快子系统和慢子系统的等值模型对应的节点导纳方程,直到仿真结束,进而得到电磁暂态仿真结果。本发明实施例的仿真方法不仅可以保留交流系统或者直流电网内部的非线性动态特性,同时,仿真效率相对于单一步长结果得到明显提高。

    电力电子化电力系统的多速率仿真方法及装置

    公开(公告)号:CN106372339A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610803055.5

    申请日:2016-09-05

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种电力电子化电力系统的多速率仿真方法及装置,其中,方法包括:将电力电子化电力系统划分为慢系统和多个快子系统;分别建立等值模型;设定仿真参数;通过对电力系统进行潮流计算得到电力系统的稳态初始值;建立多个快子系统与慢子系统间的接口,并且建立时变戴维南等效电路和时变诺顿等效电路;根据建立的时变戴维南等效电路和时变诺顿等效电路得到接口参数,并通过并行求解每个快子系统和慢子系统的等值模型对应的节点导纳方程,直到仿真结束,进而得到电磁暂态仿真结果。本发明实施例的仿真方法不仅可以保留交流系统或者直流电网内部的非线性动态特性,同时,仿真效率相对于单一步长结果得到明显提高。

    电力系统宽频带振荡的模式分析方法

    公开(公告)号:CN108462192A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810404532.X

    申请日:2018-04-28

    Inventor: 谢小荣 占颖

    Abstract: 本发明公开了一种电力系统宽频带振荡的模式分析方法,其中,方法包括以下步骤:根据目标系统的机网信息建立目标系统的小信号有源阻抗网络模型;获取网络节点导纳矩阵或回路阻抗矩阵的行列式的零点与系统的全部振荡模式;得到每个振荡模式或主导振荡模式的模式分析结果。该方法通过建立目标系统的小信号有源阻抗网络模型,并根据节点导纳矩阵和回路阻抗矩阵的特征求取全部的振荡模式,对每个模式展开分析,计算振荡阻尼比、参与因子以及各支路振荡幅值占比,从而定量评估模式的稳定性、可激励性与可观测性,以及确定模式的振荡路径。

    基于频域模式法的新能源系统次同步振荡溯源方法及系统

    公开(公告)号:CN110569577A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910789949.7

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于频域模式法的新能源系统次同步振荡溯源方法及系统,其中,该方法包括:建立目标系统的阻抗网络模型,并形成网络的节点导纳矩阵和回路阻抗矩阵,根据矩阵的行列式零点,求得系统的振荡模式,得到次同步振荡模式;基于频域模式分析,计算节点和支路对次同步振荡模式的参与因子,通过比较各节点和支路的参与因子,定位振荡的影响区域;根据次同步振荡的影响区域建立灵敏度矩阵,计算各元件的灵敏度,通过比较各元件的灵敏度,定位影响振荡的关键元件。最后,根据次同步振荡的影响区域和关键元件进行振荡溯源。该方法可以定位振荡的主要影响区域和影响振荡的关键元件,从而实现对次同步振荡的振荡源进行辨识。

    一种电力系统的次/超同步谐波检测方法

    公开(公告)号:CN106771594B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201611122173.6

    申请日:2016-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种电力系统的次/超同步谐波检测方法,包括:提取并分离工频分量;根据模态混叠条件进行分组;提取含有最高频率谐波分量的分组信号并判断是否发生模态混叠;发生模态混叠时进行频移调制,经验模态分解得到该组所含的各次/超同步谐波对应的固有模态函数;进行幅值相位和频率补偿;希尔伯特变换得到该组次/超同步谐波的瞬时频率和幅值;分离该组次/超同步谐波;重复上述步骤直至分离所有分组。本发明具有如下优点:基于信号调制的频移方法,通过增大两个次/超同步谐波分量的频率比,扩展经验模态分解的信号分解范围,适用于电力系统次/超同步谐波的实时精确检测。

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