程。一种PMU动态性能的在线检测方法及装置

    公开(公告)号:CN104007408B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410233902.X

    申请日:2014-05-29

    Abstract: 本发明提供了一种PMU动态性能的在线检测方法,包括:获取PMU输入端的输入信号x(t),并根据所述PMU输出的相量幅值、相位和频率,获取重构信号xm(t);根据输入信号x(t)和重构信号xm(t),计算两者的差异信号Δxm(t);对所述差异信号Δxm(t)进行离散傅立叶变换,得到50Hz工频分量 根据50Hz工频分量 和PMU输出端的重构信号xm(t),生成综合相量误差其中,Xm为重构信号xm(t)的幅值,|ΔX|为所述50Hz工频分量 的幅值。本发明实施例的PMU动态性能的在线检测方法及装置,综合考虑了频率测量误差、幅值测量误差和相位测量误差,适用于现场复杂运行条件下的在线评价,计算结果不受谐波和噪声的影响,也适用于工频分量存在调频、调幅、调相及突变等动态和暂态过程,评价原则适用于各种动态和暂态过

    一种PMU动态性能的在线检测方法及装置

    公开(公告)号:CN104007408A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410233902.X

    申请日:2014-05-29

    Abstract: 本发明提供了一种PMU动态性能的在线检测方法,包括:获取PMU输入端的输入信号x(t),并根据所述PMU输出的相量幅值、相位和频率,获取重构信号xm(t);根据输入信号x(t)和重构信号xm(t),计算两者的差异信号Δxm(t);对所述差异信号Δxm(t)进行离散傅立叶变换,得到50Hz工频分量根据50Hz工频分量和PMU输出端的重构信号xm(t),生成综合相量误差其中,Xm为重构信号xm(t)的幅值,|ΔX|为所述50Hz工频分量的幅值。本发明实施例的PMU动态性能的在线检测方法及装置,综合考虑了频率测量误差、幅值测量误差和相位测量误差,适用于现场复杂运行条件下的在线评价,计算结果不受谐波和噪声的影响,也适用于工频分量存在调频、调幅、调相及突变等动态和暂态过程,评价原则适用于各种动态和暂态过程。

    区域电网风力发电功率预测优化方法和装置

    公开(公告)号:CN110705772B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN201910916360.9

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明提供一种区域电网风力发电功率预测优化方法和装置,该方法包括:获取区域电网内一风电场的历史运行数据、场站预测气象数据、场站预测数据、场站实测数据以及运行数据;根据该历史运行数据建立该风电场的简化风‑电转换模型;根据该场站预测数据以及该场站实测数据获取风力发电功率预测总误差;根据该简化风‑电转换模型、该场站预测气象数据、该场站预测数据、该场站实测数据以及该运行数据得到等效预测数据;根据该风力发电功率预测总误差以及该等效预测数据得到该风电场的风力发电功率预测的各个关键环节引起的误差;根据各个关键环节引起的误差优化风力发电功率预测的各个关键环节,能够有效提高功率预测精度。

    区域电网风力发电功率预测优化方法和装置

    公开(公告)号:CN110705772A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910916360.9

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明提供一种区域电网风力发电功率预测优化方法和装置,该方法包括:获取区域电网内一风电场的历史运行数据、场站预测气象数据、场站预测数据、场站实测数据以及运行数据;根据该历史运行数据建立该风电场的简化风-电转换模型;根据该场站预测数据以及该场站实测数据获取风力发电功率预测总误差;根据该简化风-电转换模型、该场站预测气象数据、该场站预测数据、该场站实测数据以及该运行数据得到等效预测数据;根据该风力发电功率预测总误差以及该等效预测数据得到该风电场的风力发电功率预测的各个关键环节引起的误差;根据各个关键环节引起的误差优化风力发电功率预测的各个关键环节,能够有效提高功率预测精度。

    一种考虑调频增发的风电发电指标分配及增发评估方法

    公开(公告)号:CN107947246A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711126400.7

    申请日:2017-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种考虑调频增发的风电发电指标分配及增发评估方法,属于电力系统有功控制技术领域。该方法首先通过自动发电控制信息系统中相关信息,计算各省调风电虚拟机组的最大可用出力和实际出力;区域调度中心根据全网风电消纳空间和调频指令情况,计算全网风电调节指令;区域调度中心根据各省调风电虚拟机组的最大可用出力,并考虑其历史出力特性,分配各省级调度中心的风电调节指令;并根据调节指令数据和量测数据,评估各省调风电虚拟机组的调峰增发电量和调频增发电量。本发明通过引入风电机组参与电网调频以在减少弃风的同时提升系统调节性能,并考虑调节指令分配的公平性和奖惩机制,提升风电参与电网调节的可靠性。

    一种用于确定电力系统的次同步振荡扰动源的方法及装置

    公开(公告)号:CN105301405B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201510783603.8

    申请日:2015-11-16

    Abstract: 本发明公开一种用于确定电力系统的次同步振荡扰动源的方法以及装置。其中,所述方法包括:采集电力系统中设备的三相电压值和三相电流值;根据三相电流值中任一相电流值计算得到扭振频率;根据三相电压值和三相电流值计算得到扭振频率处的功率分量;根据三相电压值中任一相电压值计算得到扭振频率处的角频率分量;根据扭振频率处的功率分量和角频率分量计算得到设备的阻尼特性指标;以及在判断阻尼特性指标小于零的情况下,则确定设备为电力系统的次同步振荡扰动源。本发明利用三相电压值和三相电流值确定电力系统的次同步振荡扰动源,能够帮助电网运行人员及时准确地判断扰动源所在位置。

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