-
公开(公告)号:CN104638664B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510077241.0
申请日:2015-02-13
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J3/24
CPC classification number: H02H7/06 , H02H3/343 , H02J3/24 , H02J3/386 , Y02E10/763
Abstract: 一种适用于风电厂次同步振荡(SSO)保护方法及保护装置,对线路电流进行检测并进行滤波处理的输入模块(PI),其功能是检测并解调出线路中的次同步模态信号,并求解各模态信号的幅值;主控模块(CM),根据以下三个判据实施保护功能:一、根据次同步模态信号进行趋势判断,当模态检测趋势为发散时,保护动作;二、依据次同步模态幅值进行定时限保护,越限即发送动作和告警信号;三、求解各相次同步模态电流的正、负序,设计反时限保护判据并进行跳闸出口,以上三个判据相互独立,输出的跳闸、告警信号经数字量输出模块(DO)输出,可用于风电厂集电线路的跳闸、输出线路跳闸或旁路串补等需要的跳闸信号,避免风电厂及其风电组遭受SSR/SSO的危害。
-
公开(公告)号:CN105071412A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510427105.X
申请日:2015-07-20
Applicant: 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明是关于电网侧一种次同步振荡抑制措施—附加次同步阻尼控制器(SSDC)的设计方法。公开了一种基于相位补偿原理对次同步振荡进行有效抑制从而为发电机提供有效保护的方法。首先,根据次同步振荡发生特性及工程实际,对SSDC结构进行设计,对SSDC信号提取环节对输入信号中有效次同步分量进行提取;根据相位补偿原理,对传递函数进行设计。且基于所设计SSDC,对某实际机组次同步振荡进行仿真计算,分析SSDC对次同步振荡抑制作用。
-
公开(公告)号:CN104638664A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510077241.0
申请日:2015-02-13
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 一种适用于风电厂次同步振荡(SSO)保护方法及保护装置,对线路电流进行检测并进行滤波处理的输入模块(PI),其功能是检测并解调出线路中的次同步模态信号,并求解各模态信号的幅值;主控模块(CM),根据以下三个判据实施保护功能:一、根据次同步模态信号进行趋势判断,当模态检测趋势为发散时,保护动作;二、依据次同步模态幅值进行定时限保护,越限即发送动作和告警信号;三、求解各相次同步模态电流的正、负序,设计反时限保护判据并进行跳闸出口,以上三个判据相互独立,输出的跳闸、告警信号经数字量输出模块(DO)输出,可用于风电厂集电线路的跳闸、输出线路跳闸或旁路串补等需要的跳闸信号,避免风电厂及其风电组遭受SSR/SSO的危害。
-
公开(公告)号:CN117060435B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202310982810.0
申请日:2023-08-04
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于实时振荡功率比的次同步振荡控制方法,包括:获取海上风电升压站接入的各条线路元件的三相电压、电流瞬时值并计算三相瞬时功率;对三相瞬时功率进行频域变换,得到各条线路元件的主导振荡模态频率以及考虑频率泄露情况下的工频功率和主导振荡模态振荡功率;获取参与次同步振荡的线路元件集合;计算参与次同步振荡的各线路元件的实时振荡功率比;按照实时振荡功率比对集合中的线路元件进行排序,结合多轮次分级切除时间定值对集合中的线路元件进行分级切除,实现次同步振荡控制。本发明能够自动识别整个海上风电区域电网内的主导振荡模态频率并对主导振荡模态频率下的次同步振荡进行分级切除,快速平息区域电网内的次同步振荡。
-
公开(公告)号:CN119382176A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411945404.8
申请日:2024-12-27
Applicant: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电力电子技术领域,本发明的实施例提供了一种抑制宽频振荡的增强构网型SVG控制方法与系统,该方法包括构网型控制流程和附加阻尼控制流程,构网型控制流程至少包括:基于直流电压与频率环、交流电压与幅值环,生成虚拟内电势;基于虚拟内电势、虚拟阻抗和快速电流内环,生成三相电流指令和调制波;基于调制波,生成并传递变流器触发脉冲信号;附加阻尼控制流程至少包括:基于通过全频段扫描算法检测振荡频点;提取振荡频点,生成无相移的振荡电压;根据阻抗幅值和相位关系调整虚拟阻抗;基于调整后的虚拟阻抗,校正负阻尼。
-
公开(公告)号:CN115632410A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211296164.4
申请日:2022-10-21
Applicant: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 一种针对新能源电力系统宽频振荡保护的方法,使用新能源场站送出线路的三相电压/电流实时测量值。首先,通过提出的实时频率检测方法对系统稳定性进行评估;其次,当系统存在持续性宽频振荡时,进行振荡源定位,并根据所提出方法的计算结果对各条线路对该振荡的出力大小进行排序,进而找到最应优先切除的场站。该方法的特征是:利用滚动时间窗口内的采样信息,进行实时监测和保护;基于特征系统实现算法,以频率测量值作为稳定性判据;当发生振荡时,对该振荡频率模态导纳在dq坐标轴上分析,从而量化表示各线路对该振荡的出力大小。
-
公开(公告)号:CN115528701A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211137044.X
申请日:2022-09-19
Applicant: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 一种提高电网宽频振荡稳定性的协调控制方法和系统,采用厂站端的就地侧子站控制与调度端的区域侧主站控制统筹结合的方式,提高电网宽频振荡稳定性,就地侧子站进行信息采集、宽频振荡特征量分析、数据上送、本地控制策略生成以及控制策略实施;区域侧主站接入多个就地侧子站上送的特征数据并进行全域监视、分析、展示,形成区域内的控制策略下发到各就地侧子站执行;就地侧子站接收区域侧主站策略并与本地控制策略组合优化,形成最终稳定策略;同时,就地侧子站在区域控制失效时自主执行本地控制策略。本发明通过构建不同时间、空间尺度的宽频振荡防御控制体系,形成多维联动平息区域和局部宽频振荡。
-
公开(公告)号:CN109884387B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910130217.7
申请日:2019-02-21
Applicant: 国网吉林省电力有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种新能源并网次同步振荡监测保护装置的测试方法,该方法基于RTDS构建了双馈风机经串补外送至无穷大系统的仿真分析模型,搭建了用于测试次同步振荡监测保护装置性能与功能的测试系统,通过自动调整仿真分析模型的串补度与变流器PI增益实现对被测装置频率精度、幅值精度、保护功能的检测,通过在线路侧模拟接地故障测试被测装置的抗干扰性能,同时,仿真模型接收被测装置的动作节点,可用于研究风电场次同步振荡特性,从而为装置定值整定与切除策略优化提供数据支撑。
-
公开(公告)号:CN107342628B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201710535504.7
申请日:2017-07-04
Applicant: 国网宁夏电力公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 一种综合多源信息的新能源接入宽频带稳定性多级预警方法。首先通过对区域电网的关键变电站、新能源电站以及传统火电机组的次同步振荡信号进行布点监测,获取区域电网宽频带10‑90Hz的间谐波电流、电压、功率以及火电机组扭振数据,通过对间谐波电流、电压以及功率数据的分析,按照区域振荡的特性以及间谐波在系统中传播的范围,划定不同的预警级别。本发明应用在基于WAMS的次同步监测预警主站内,通过不同分级预警信息的设置,方便运行人员直观地确定系统内发生次同步振荡的情况,从而及时采取应对措施,保障系统的安全稳定运行。
-
公开(公告)号:CN106655123A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611244784.8
申请日:2016-12-29
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02H7/26
CPC classification number: H02H7/262
Abstract: 一种次同步振荡监测保护装置以及次同步振荡监测保护方法,该装置通过在线识别新能源场站各条集电线、新能源汇集站各条汇集进线和出线上瞬时功率中次同步振荡信号,获取振荡频率,然后依次通过滤波设计提取各条线路中电压和电流的次同步/超同步分量,进而针对提取出的次同步/超同步分量提供次同步/超同步振荡阻抗保护、次同步/超同步谐波电流保护以及次同步功率振荡保护三种保护元件,其中次同步/超同步振荡阻抗保护为主保护,次同步/超同步谐波电流保护和次同步功率振荡保护为后备保护,从而实现了在发生次同步振荡时,装置保护快速切除扰动源,保障系统安全稳定运行。
-
-
-
-
-
-
-
-
-