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公开(公告)号:CN104834782A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510233197.8
申请日:2015-05-08
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于电力系统运行和控制技术领域,尤其涉及一种基于载波相移的模块化多电平换流器的控制系统建模方法。将基于CPS-SPWM方法的MMC控制系统划分为4个封装控制模块,每个控制模块内利用离散时域算法将原先控制元件转换为等效控制子函数,并通过对等效控制子函数的多次调用避免了大量复制控制元件的工作。通过对封装控制模块信号接口与参数填写卡的设计,避免了原始建模过程中大量控制信号维数转换的工作。此外,外部Fortran编写的子函数文件还可以通过“.obj”文件加密。各封装模块不仅可以有效完成自身特定控制效果要求,还可以可靠地实现大量的数据通信,避免了原始建模方法中大量数据信号的维数转换工作。
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公开(公告)号:CN104809308A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510245329.9
申请日:2015-05-12
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了属于电力系统运行和控制技术领域的一种适用于非对称运行状态的换流器开关函数建模方法。根据换流器交流侧三相换相相电压计算非对称运行状态下换流器控制系统的锁相环输出同步初相位;计算三相换流阀的导通偏移角和实际触发角;计算换流器三相换流阀之间的换相角的大小;建立换流器开关函数模型;计算换流器的直流侧电压、换流器的交流侧电流、注入换流器的功率。详细考虑了非对称运行时换流器的换相过程,并着重考虑了直流侧二次谐波电流对换相持续时间的影响,通过忽略非必要次谐波简化了开关函数模型的计算过程,有效提高了交流系统非对称运行时的换流器分析计算精度。
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公开(公告)号:CN104135177A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410355801.X
申请日:2014-07-24
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种适用于高电平MMC的子模块电容电压分层的均压控制方法,包括,根据电容电压的最大值和最小值确定电压分层容器,将所有子模块的电容电压放入等电压间隔的电压分层容器内;根据电容电压大小将子模块放入对应的电压分层容器,根据桥臂电流方向和桥臂需投子模块总个数进行优化排序;同时引入了是否进行电压分层容器重新分层的判据。本方法既可提高高电平MMC子模块电容电压排序的速率,降低排序算法的复杂度,又能保证一定的均压控制效果,降低子模块IGBT的开断频率。
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公开(公告)号:CN104135038A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410355582.5
申请日:2014-07-24
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02J5/00
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明公开了一种交直流混联系统不对称故障分析方法,包括采用序分量法及阻抗模拟法对交流系统故障建模,建立直流系统不对称运行状况模型,联立交流系统故障模型和直流系统不对称运行状况模型,采用弦截法对所述模型求解,获取最终结果。本发明方法与电磁暂态仿真结果相比误差微小,具有分析速度快、分析精度高、收敛可靠等优点。
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公开(公告)号:CN104135028A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410332361.6
申请日:2014-07-11
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了电力系统运行和控制技术领域中的一种结合黑启动优化模型与FCB工况的机组布点方法。包括设置最优潮流目标函数;设置系统中某一台火电机组为FCB机组,并根据该机组特性设置FCB工况,设置预估时间以解决变约束集的求解问题,利用数学等价方法,将不可微的目标函数转化为可微的目标函数形式及一组不等式约束条件,以基于最优中心参数的多中心校正内点最优潮流算法求解当前解域内的可行解,等步骤。与传统方法相比,本发明的计算结果对系统的恢复效率有显著帮助。
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公开(公告)号:CN102969888A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210430909.1
申请日:2012-11-01
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02M3/07
Abstract: 本发明公开了电力系统运行和控制技术领域的一种基于RTDS的MMC自定义子模块的设计方法。其技术方案是,建立含有IGBT、旁路二极管和电容元件,以及用于子模块控制和保护的旁路开关和旁路晶闸管元件的子模块等效模型,并根据CBuilder的程序开发语言,编写自定义子模块的程序,实现子模块的各种运行状态。本发明的有益效果是,提出的自定义子模块能正确模拟由单个元件组成的仿真模型,仿真精度高,并能结合载波相移调制策略,不需外部搭建电容均压控制器,即可实现子模块的电容均压,减少了控制器的占用资源。另外,子模块的输入端信号中可以输出表征子模块故障的信号,用于测试子模块的控保装置。
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公开(公告)号:CN102420434A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110410166.7
申请日:2011-12-09
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明属于电力系统运行和控制技术领域中的一种交流系统次同步谐振分析方法。计算发电机轴系多质块模型的各个解耦模态自然频率使用频率扫描法对待研究输电系统进行频率扫描,得到异步发电机效应谐振频率feA和暂态力矩放大作用谐振频率feC;若feA满足和/或feC满足则该为次同步谐振的部分主振频率;由feA或feC求得线路串补度KS并确定线路串补度的最小值KSmin;建立全系统方程,在区间[0,KSmin]上运用特征值法求得各模态电气阻尼随串补度变化的曲线;进而求得次同步谐振的全部主振频率和安全串补区间。本发明结合了频率扫描法快速和特征值法精确的特点,克服了频率扫描法精度不足而特征值法计算量过大的缺点,求得的安全串补区间对于工程实践意义重大。
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公开(公告)号:CN119514880A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411677670.7
申请日:2024-11-22
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06Q10/063 , H02J3/00 , G06Q10/067 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种基于源网扰动边界的高比例新能源电网交互作用表征方法,其包括如下步骤:建立电力系统的全系统动态矩阵,再根据全系统动态矩阵建立电力系统中电力设备电压扰动与电源电压变化量之间的传递函数。基于传递函数和矩阵摄动法获得源网扰动边界指标,并根据源网扰动边界分析不同设备交互作用对系统稳定性的影响。本发明基于全系统动态矩阵获得不同设备电压扰动之间的传递函数对设备的影响程度,确定了反映设备交互作用的源网扰动边界指标,弥补了传统阻抗法仅判断系统整体稳定性而无法分析振荡与哪些设备强相关的不足,为研究系统稳定性与不同设备之间交互作用提供了基础。
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公开(公告)号:CN114912285B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210577971.7
申请日:2022-05-25
Applicant: 华北电力大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06Q50/06 , G06F113/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种适用于大型风电场动态稳定性分析的降阶方法及系统,属于风电场领域,充将具有复杂网络拓扑结构的“混联型”大型风电场进行等值、解耦及降阶,同时保留风电场的主导动态特性及内部交互特性,适用于“混联型”拓扑结构的大型风电场降阶及动态稳定性分析,并利用矩阵摄动理论和Padé逼近得到风场降阶模型,在保证仿真精度的同时大幅度地降低建模的复杂程度,相比于单机动态等值模型,本发明的降阶方法得到的等值阻抗更加贴近全阶风电场的等值阻抗。
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公开(公告)号:CN118399464A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410459370.5
申请日:2024-04-17
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网安徽省电力有限公司 , 国家电网有限公司华东分部 , 国网湖北省电力有限公司
Inventor: 梁涵卿 , 王丹 , 刘崇茹 , 刘栋 , 冯沛儒 , 薛雅玮 , 孙珂 , 潘怡 , 陆建忠 , 于昊洋 , 秦继朔 , 王绪利 , 徐加银 , 章程 , 辛蜀骏 , 苏晨博 , 佟宇梁 , 王俊琪 , 朱刘柱 , 杨楠
IPC: H02J3/36 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种受端电网强弱评估方法及系统,其特征在于,包括:构建受端电网的受端电网的系统节点阻抗矩阵;对受端电网的系统节点阻抗矩阵进行潮流计算,直至满足预先设定的要求,得到最终的新能源节点电压和新能源短路电流;根据最终的新能源节点电压和新能源短路电流,计算受端电网各直流换流母线看进去的等值节点阻抗和等值直流功率;根据受端电网各直流换流母线看进去的等值节点阻抗和等值直流功率,确定受端电网中新能源节点的EHSCR(新能源分层短路比)值,完成受端电网的强弱评估,本发明可以广泛应用于特高压直流及新能源领域中。
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