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公开(公告)号:CN106599341A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610916502.8
申请日:2016-10-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统及其自动化技术领域,公开了一种含柔性直流输电系统的安稳控制策略表生成方法。本方法首先建立柔性直流输电系统的模型,该柔性直流输电系统的模型包括VSC交流侧、VSC直流侧、换流器以及内外环控制器,将柔性直流输电系统的模型接入电网,利用电力系统安全稳定计算软件计算柔性直流输电系统接入电网后的电网模型潮流,如果电网模型潮流满足柔性直流输电系统的N‑1法则,则建立柔性直流输电系统接入电网后的预想故障集并根据预想故障集计算电网的安全稳定参数。本方法能为电网接入柔性直流输电系统后的安全稳定控制提供策略支持。
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公开(公告)号:CN103973203B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410054939.6
申请日:2014-02-18
Applicant: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种适用于安全稳定分析的大型光伏电站在线等值建模方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明以离线建立的逆变器参数灵敏度矩阵和参考响应曲线集合为基础,通过实测信息在线匹配光伏逆变器的参数灵敏度及系统的参考响应曲线,以逆变器为聚合对象,计算逆变器聚类指标及对逆变器进行聚类分群,在满足安全稳定分析仿真精度前提下,对大型光伏电站按逆变器进行在线动态等值。本发明通过大型光伏电站的在线等值建模,可以提供可靠的光伏电站仿真模型,有助于降低大型光伏电站模型的复杂度,从而有效降低电网安全稳定分析的计算量,提升在线安全稳定分析、预警及控制决策水平。
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公开(公告)号:CN105048521A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510164904.2
申请日:2015-04-08
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司华东分部
Abstract: 本发明公开了一种考虑多约束的受端电网直流接入能力计算方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明根据变电站站址条件、电力平衡等确定备选的直流落点集合,根据典型方式下各备选直流落点的短路容量及各直流间的交互作用程度,确定新增直流接入落点,综合考虑直流多馈入短路比、电网低谷调峰能力、相对转动惯量指标、N-1暂态稳定性等多约束条件,迭代给出受端电网的直流接入能力。本发明内容有利于指导电网规划部门合理规划受端电网直流落点,给出受端电网接入直流能力的合理水平,减少直流建设的盲目性,提高电网运行控制水平。
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公开(公告)号:CN118920503A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410839933.3
申请日:2024-06-26
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电力系统自动化控制技术领域,尤其涉及一种融合故障事件和响应的自适应校正控制方法及系统,包括,融合故障时间和响应的自适应在线系统、融合故障时间和响应的自适应校正系统;所述融合故障时间和相应的自适应在线系统包括获取实时电网信息,计算电网聚合的发电信息,拟合电网响应模型,通过融合故障事件和响应的自适应在线系统将数据下发至融合故障事件和响应的自适应校正系统;所述融合故障时间和响应的自适应校正系统包括获取电网故障时间,并启动判断,预测电网故障后频率,计算电网控制量。融合电网故障事件和频率响应特征,能够适应电网不同故障和系统运行方式的情况,保证电网频率恢复到要求范围内。
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公开(公告)号:CN114665497B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202210421184.3
申请日:2022-04-21
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提升换相失败抵御能力的换流器辅助换相电路及控制方法,本发明在换流器现有拓扑的基础上增加正向充电电路和负向充电电路,在交流系统故障期间,通过第一电容或第二电容放电,提高故障期间的交流母线相电压,在一定程度上提升了直流系统的换相能力,降低换相失败风险。
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公开(公告)号:CN118336838A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410279669.2
申请日:2024-03-12
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新能源机组低穿策略优化与参数整定方法,包括:基于新能源机组并网的大电网的运行方式和预想故障,构建新能源故障穿越策略优化场景,基于机组的初始出厂参数,得到新能源机组的初始低电压故障穿越策略;基于时域仿真计算,得到预想故障下的电力系统响应特性曲线与该新能源机组的响应曲线,计算在初始低电压故障穿越策略下的待优化的新能源机组对系统最低频率的贡献值;当有功电流指令不大于最大可输出电流指令值时,按照一定的步长,增加新能源机组在故障穿越期间的有功电流指令,得到最终优化的故障穿越策略。本发明最大程度降低新能源机组因进入低电压故障穿越对系统频率产生的影响。
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公开(公告)号:CN114069665B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202111292550.1
申请日:2021-11-03
Applicant: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了储能参与电网低频安全稳定控制的优化方法、装置、系统及存储介质,其方法包括:获取电网中每个储能子站的储能当前剩余电量以最大功率放电的剩余持续时间和储能当前状态,并基于剩余持续时间和储能当前状态对储能进行分类;获取电网中每个储能子站的缺额前储能的储能功率、充电功率和放电功率,并基于储能功率、充电功率和放电功率计算每类储能的调制量;调制储能时,按照预设优先级依次调用每类储能;获取电网中每个储能子站的当前类储能所需调制总量,并根据每个储能子站的当前类储能的调制量计算每个储能子站当前类储能所需调制量,并下发至每个储能子站;本发明能够适应了多元化、精益化电网安全稳定运行的要求。
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公开(公告)号:CN118117676A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410036362.X
申请日:2024-01-10
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种构网型电压源无功环时间常数整定方法及系统,涉及电网安全稳定运行控制技术领域,包括建立自同步电压源无功环小信号模型,得到自同步电压源无功环闭环传递函数;根据自同步电压源的无功环响应时间确定自同步电压源无功环积分时间常数的下限;根据自同步电压源的无功环截止频率确定自同步电压源无功环积分时间常数的上限。根据确定的上、下限得到自同步电压源无功环积分时间常数的整定范围。本发明解决了自同步电压源无功电压环系数整定不当导致的无功响应延时过大和系统无功反调加剧过电压的问题,提高了自同步电压源型新能源无功调压响应速度和电压暂态过程中主动支撑能力,进一步提升了系统关键断面输送能力。
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公开(公告)号:CN118017549A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410206865.7
申请日:2024-02-26
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高系统频率安全裕度的运行方式优化方法及系统,该方法针对低频风险制约故障,根据频率响应轨迹,确定低频风险特征,计算直流换流站与新能源场站之间的交互耦合指标;筛选交互耦合程度最强的新能源场站与直流换流站,计算各资源投入后的新的交互耦合指标,根据所述交互耦合指标和新的交互耦合指标计算各资源的灵敏度;将灵敏度最高的资源投入运行,重新计算所述频率安全裕度,直至满足安全约束;本发明针对交流短路故障下系统的低频风险问题,筛选出强耦合的新能源场站与直流换流站,作为待优化的对象,有效地从降低直流与新能源之间的耦合作用的程度的角度,对运行方式进行优化,从而提高系统频率稳定水平。
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公开(公告)号:CN117595410A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311351231.2
申请日:2023-10-17
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网宁夏电力有限公司
IPC: H02J3/50 , H02J3/24 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了计及新能源低穿影响的外送系统频率紧急控制方法及系统包括:通过优化整定紧急控制延时切机时间,针对短时型功率缺额问题改善系统的频率安全特性;基于等容量切平原则设置紧急切机策略,仿真筛选频率不安全故障跌落程度;基于最严重的预想故障,计算系统总的短时功率冲击曲线并用斜坡函数拟合;通过拟合后的函数构建系统单机频率模型,并根据系统单机频率模型以互联通道功率为方波扰动幅值,计算紧急控制延时切机时间;校核预想故障集中其他电压跌落程度故障下的频率安全;本发明可有效应对新能源高占比送出系统互联通道短路开断故障下的短时功率冲击影响,有利于提高新能源高占比电网的安全稳定运行水平。
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