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公开(公告)号:CN112701668B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110084051.7
申请日:2021-01-21
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种基于正负极电压差的高压直流线路纵联保护方法及系统,属继电保护技术领域,解决了现有直流线路保护无法准确识别直流线路故障的问题。该方法包括如下步骤:基于正、负极直流滤波器所在位置的直流线路电压得到实际正负极电压差;基于换流器中各换流阀的状态信号确定换流器的当前运行工况;基于故障发生前交流系统馈入直流系统的电流、换流母线电压和故障发生后换流器的状态信号、换流母线电压、正、负极直流滤波器所在位置的直流线路电压以及流经正、负极直流线路的电流,获取当前运行工况下的参考正负极电压差矩阵;若基于参考正负极电压差矩阵和实际正负极电压差判断故障为直流线路故障,则确定直流线路的故障极、并启动故障极的线路保护。
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公开(公告)号:CN114759575A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110989148.2
申请日:2021-08-26
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种虚拟同步双馈风机次同步振荡抑制方法及系统,属于风力发电技术领域,解决了现有技术中的次同步振荡抑制方法无法解决虚拟同步双馈风机中次同步振荡的问题。方法包括:采集虚拟同步双馈风机的运行数据;基于所述运行数据,得到虚拟同步双馈风机增加附加能量支路前的能量耗散率和增加附加能量支路后的能量耗散率变化量,进而得到虚拟同步双馈风机的总能量耗散率;以增加附加能量支路后的能量耗散率变化量小于0、且所述总能量耗散率取最小值为目标函数约束条件建立控制参数优化模型,确定各附加能量支路的控制参数,并启用参数确定后的各附加能量支路,实现虚拟同步双馈风机次同步振荡抑制。
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公开(公告)号:CN114759528A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110927369.7
申请日:2021-08-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种基于恢复电压梯度的直流系统保护方法及装置,属于直流系统保护技术领域,解决了现有技术中直流保护方法中在执行重启操作前未对故障类型进行判断造成直流系统的可靠性和稳定性差的问题。方法包括:确定直流系统整流站、直流线路和逆变站的运行参数以及与逆变站相连的交流系统的参数,并根据运行参数和交流系统参数得到恢复电压梯度门槛值;采集去游离阶段直流系统逆变站出口的恢复电压,并根据所述恢复电压得到实测恢复电压梯度;基于所述恢复电压梯度门槛值、实测恢复电压梯度与瞬时/永久故障判据,判断直流系统的故障类型;根据所述故障类型发送控制信号,控制直流系统的重启或闭锁,以实现对直流系统的保护。
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公开(公告)号:CN114744665A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202111032127.8
申请日:2021-09-03
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种风电系统经柔直外送的振荡传导路径确定方法,属于风力发电系统技术领域,用以探明系统产生振荡的具体诱因及内部的详细动态特性。该方法包括:当检测到风电系统经柔直外送振荡时,采集柔直换流器、网侧变流器滤波电感出口的电压,流过柔直换流器、网侧变流器的电流,以及,网侧变流器锁相环的相角;基于所采集的信息获取每一控制子系统的动态能量流非周期分量;基于动态能量流非周期分量的正负性确定对应于每一控制子系统的能量汇聚点的流入、流出路径;整合全部能量汇聚点的流入、流出路径确定为振荡传导路径;风电系统经柔直外送包括:柔直内环d/q轴子系统、柔直外环d/q轴子系统、网侧内环d/q轴子系统及直流环节子系统。
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公开(公告)号:CN112701668A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202110084051.7
申请日:2021-01-21
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种基于正负极电压差的高压直流线路纵联保护方法及系统,属继电保护技术领域,解决了现有直流线路保护无法准确识别直流线路故障的问题。该方法包括如下步骤:基于正、负极直流滤波器所在位置的直流线路电压得到实际正负极电压差;基于换流器中各换流阀的状态信号确定换流器的当前运行工况;基于故障发生前交流系统馈入直流系统的电流、换流母线电压和故障发生后换流器的状态信号、换流母线电压、正、负极直流滤波器所在位置的直流线路电压以及流经正、负极直流线路的电流,获取当前运行工况下的参考正负极电压差矩阵;若基于参考正负极电压差矩阵和实际正负极电压差判断故障为直流线路故障,则确定直流线路的故障极、并启动故障极的线路保护。
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公开(公告)号:CN114759528B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202110927369.7
申请日:2021-08-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种基于恢复电压梯度的直流系统保护方法及装置,属于直流系统保护技术领域,解决了现有技术中直流保护方法中在执行重启操作前未对故障类型进行判断造成直流系统的可靠性和稳定性差的问题。方法包括:确定直流系统整流站、直流线路和逆变站的运行参数以及与逆变站相连的交流系统的参数,并根据运行参数和交流系统参数得到恢复电压梯度门槛值;采集去游离阶段直流系统逆变站出口的恢复电压,并根据所述恢复电压得到实测恢复电压梯度;基于所述恢复电压梯度门槛值、实测恢复电压梯度与瞬时/永久故障判据,判断直流系统的故障类型;根据所述故障类型发送控制信号,控制直流系统的重启或闭锁,以实现对直流系统的保护。
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公开(公告)号:CN115000953B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210789355.8
申请日:2022-07-06
Applicant: 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 华北电力大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/24 , H02J3/46 , H02J3/48 , H02P9/00 , H02P9/04 , H02P101/15 , H02P103/10
Abstract: 本发明涉及一种基于转动惯量存储与释放的双馈风机快速功率调节方法,属于风机控制技术领域。该方法包括:判断风机是否能够进行相应的升功率或降功率,以下发相应的降功率指令或升功率指令;当风机接收到降功率指令时,风机的电磁转矩瞬间改变为降功率指令值和风机转子当前转速的比值以带动风机加速运行进行降功率;当风机的电磁转矩和机械转矩达到平衡时,风机转速停止变化,风机超速运行;当风机接收到所述升功率指令时,风机的电磁转矩瞬间改变为升功率指令值和风机转子当前转速的比值以带动风机减速运行进行升功率;当所述风机的电磁转矩和机械转矩再次达到平衡时,风机转速停止变化。该方法实现快速调节功率的同时保证了风机功率的稳定输出。
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公开(公告)号:CN114759575B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202110989148.2
申请日:2021-08-26
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种虚拟同步双馈风机次同步振荡抑制方法及系统,属于风力发电技术领域,解决了现有技术中的次同步振荡抑制方法无法解决虚拟同步双馈风机中次同步振荡的问题。方法包括:采集虚拟同步双馈风机的运行数据;基于所述运行数据,得到虚拟同步双馈风机增加附加能量支路前的能量耗散率和增加附加能量支路后的能量耗散率变化量,进而得到虚拟同步双馈风机的总能量耗散率;以增加附加能量支路后的能量耗散率变化量小于0、且所述总能量耗散率取最小值为目标函数约束条件建立控制参数优化模型,确定各附加能量支路的控制参数,并启用参数确定后的各附加能量支路,实现虚拟同步双馈风机次同步振荡抑制。
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公开(公告)号:CN114744665B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202111032127.8
申请日:2021-09-03
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种风电系统经柔直外送的振荡传导路径确定方法,属于风力发电系统技术领域,用以探明系统产生振荡的具体诱因及内部的详细动态特性。该方法包括:当检测到风电系统经柔直外送振荡时,采集柔直换流器、网侧变流器滤波电感出口的电压,流过柔直换流器、网侧变流器的电流,以及,网侧变流器锁相环的相角;基于所采集的信息获取每一控制子系统的动态能量流非周期分量;基于动态能量流非周期分量的正负性确定对应于每一控制子系统的能量汇聚点的流入、流出路径;整合全部能量汇聚点的流入、流出路径确定为振荡传导路径;风电系统经柔直外送包括:柔直内环d/q轴子系统、柔直外环d/q轴子系统、网侧内环d/q轴子系统及直流环节子系统。
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公开(公告)号:CN116565972A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310531758.7
申请日:2023-05-11
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种孤岛负荷划分及优化恢复运行控制方法及系统,属于配电系统恢复技术领域。包括:预测配电系统孤岛运行期间孤岛的电源出力、负荷以及室外温度;基于所述电源出力、负荷以及室外温度,根据第一孤岛恢复目标函数和运行约束,得到孤岛内各类空调的温控目标、开启和关停时段以及各开启时段的运行功率;基于各类空调的开启和关停时段以及各开启时段的运行功率控制孤岛内对应类别空调的运行。本发明通过考虑微网孤岛运行全时段的电源出力、负荷和温度预测数据,通过对聚类后各类空调进行启停控制、功率控制以及调整目标温度相结合的手段,制定孤岛运行全时段的空调负荷运行方法,在保证孤岛恢复效益的同时,最大限度保证用户舒适度。
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