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公开(公告)号:CN116436034B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202310403481.X
申请日:2023-04-14
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
Inventor: 李小菊 , 刘育明 , 李登峰 , 杨旼才 , 夏翰林 , 司萌 , 詹航 , 李媛 , 李寒江 , 徐瑞林 , 欧阳金鑫 , 姚骏 , 张澳归 , 余建峰 , 张潇 , 蒋望 , 李俊杰
Abstract: 本发明公开了一种电网频率控制方法、装置及介质,适用于新能源电力系统技术领域。该方法在达到预设要求的情况下,进行电网频率控制策略,通过当前频率与可减载功率临界参数关系确定对应电网频率控制策略,其中,电网频率控制策略基于电网频率控制模型确定,包括风电机组减载控制策略和同步机切机控制策略。通过协同双馈风电机的切机与减载控制,对部分风电机组“以控代切”,与现有技术通过切除同步发电机来避免频率越限相比,本发明能够提升了控制的精确度,有效地避免了过切现象在高频切机的同时,保留部分双馈风电机组进行减载控制,共同抑制高频问题,提高了电力系统的紧急功率控制能力。
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公开(公告)号:CN116526541A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310487381.X
申请日:2023-04-28
Applicant: 重庆大学
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及电力系统保护与控制领域,具体涉及基于受端换流站可控域的柔性直流输电系统电压控制方法,包括采集故障瞬间受端换流站有功和无功功率、交流母线电压幅值,建立受端电网等值模型,并计算等效故障过渡电阻;计算受端换流站的有功功率和无功功率控制参考值,并更新当前受端换流站有功功率和无功功率控制参考值;根据受端换流站可控域计算卸荷动作时间;当当前时刻大于卸荷动作时间,则投入卸荷电路直至柔性直流输电系统的直流电压下降至1.03倍额定电压;本发明能在满足受端电网安全稳定需求的同时最大限度延长直流电压越限时间,尽可能避免且减小卸荷次数。
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公开(公告)号:CN113595130B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110982784.2
申请日:2021-08-25
Applicant: 重庆大学
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供了一种直流输电系统动态功率可控能力在线评估方法,实时采集直流输电系统逆变站的换流母线电压、直流电流、关断角;比较直流电流和关断角是否越限,进而根据实时采集的换流母线电压,评估直流电流约束和关断角约束下直流输电系统有功和无功功率的允许范围;最后根据实时采集的换流母线电压,评估直流电流约束和关断角约束下直流输电系统动态功率可控能力;本发明方法能准确量化逆变站各电气量的关系,综合考虑直流输电系统的安全约束和电网运行状态,准确且直观地评估直流输电系统的动态功率可控能力,且其数据处理简单,易于实现,便于构建硬件成本低廉的直流输电系统动态功率可控能力在线评估系统,具有较强的经济性和实用性。
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公开(公告)号:CN113852128A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111295708.0
申请日:2021-11-03
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种风电直流送出系统的直驱风电场故障穿越控制方法,实时采集直驱风电场的有功功率和接入点电压,且实时采集直流输电系统的整流站侧直流功率,并在检测到直驱风电场发生故障时,启动执行故障穿越控制;在执行故障穿越控制的步骤中,据在故障时刻采集的直驱风电场的有功功率和接入点电压,结合计及直流输电系统的整流站侧直流功率影响的风电场直流送出系统的功率耦合模型,计算故障时刻的直驱风电场最大无功容量,且将其设置为直驱风电场的无功控制参考值,实施直驱风电场故障穿越控制。本发明能够充分发挥直驱风电场的功率可控能力,最大限度地利用直驱风电场的无功容量支撑电网电压,更有助于提升直驱风电场的故障穿越能力。
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公开(公告)号:CN117955175A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410155246.X
申请日:2024-02-02
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及电力系统保护与控制领域,具体涉及计及风电机组自主频率响应的电力系统高频切机方法,功率调节速率所述方法包括首先获取风电场中风电机组的下垂系数与虚拟惯量系数、风电场运行功率、同步发电机最大滑坡速率、同步发电机运行功率;当电力系统频率超过规程规定的允许范围时,计算各风电场功率调节速率;接着计算避免频率变化率越限的最小切机量;若无需切机,则风电机组采用综合惯量控制,同步发电机按最大滑坡速度下调有功功率;若需要切机,当不需切除同步发电机时,根据所需最小切机量,确定切除风电机组的数量,并执行切机;当需切除同步发电机时,则按调频容量约束的最大切机量确定切除风电机组的数量,确定切除同步发电机的数量,并执行切机。
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公开(公告)号:CN117955174A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410154888.8
申请日:2024-02-02
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及电力系统保护与控制领域,具体涉及基于频率动态安全域的风电电力系统最优高频切机方法,所述方法包括首先获取风电场中风电机组的下垂系数与虚拟惯量系数、风电场运行功率;当电力系统频率超过规程规定的允许范围时,建立电力系统频率动态安全域;计算各风电场功率调节速率,将风电场按功率调节速率由小到大的顺序排序;进而利用频率动态安全域,求解第1至第k‑1的风电场切机量为调频容量约束下最大切机量时避免频率越限所需的排序第k的风电场切机量;判断排序第k的风电场切机量是否满足风电场调频容量约束,若满足则确定切机方案并执行切机,否则按调频容量约束下最大切机量在排序第k的风电场中切机,并求解排序第k+1的风电场切机量。
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公开(公告)号:CN116780632A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310787897.6
申请日:2023-06-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及电力系统保护与控制领域,具体涉及一种基于动态控制误差补偿的直驱风机紧急频率控制方法,该方法包括:确定电网的状态信息,当电网发生故障,系统频率偏差超过死区且锁相偏差大于零时启动控制;实时测量系统频率、直驱风电机组网侧变流器交流侧电压、并网点电压幅值和相角,计算综合惯量影响系数、无功耦合项和动态控制误差;根据动态控制误差、综合惯量影响系数以及无功耦合项计算直驱风电机组紧急频率控制定值,根据直驱风电机组紧急频率控制定值对直驱风机紧急频率进行控制;本发明可消除锁相暂态响应引起的动态控制误差,降低电网故障导致的系统频率偏差,保障直驱风电机组安全运行的同时,确保直驱风电系统的暂态频率安全。
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公开(公告)号:CN116613778A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310639721.6
申请日:2023-06-01
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及电力系统保护与控制领域,具体涉及一种支撑电网频率的双馈风电场故障功率协调控制方法,包括针对双馈风电场内部故障后双馈风电机组的切除导致电力系统出现功率缺额的问题,通过在故障期间控制双馈风电机组有功功率,调节双馈风电机组暂态能量的大小以满足故障切除后电网有功需求,内部故障切除后通过双馈风电机组暂态能量与同步机组转子旋转动能配合弥补电网功率缺额;本发明通过对故障期间的双馈风电机组有功功率进行控制,使故障期间积蓄的暂态能量满足故障切除后功率支撑的需求,并在故障切除后通过双馈风电机组暂态能量与同步机组转子旋转动能配合,可有效弥补集电线故障导致的电网功率缺额,降低电力系统安全风险。
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公开(公告)号:CN116470563A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310485216.0
申请日:2023-04-28
Applicant: 重庆大学
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及电力系统保护与控制领域,具体涉及一种基于送受端换流站协同的柔性直流输电系统电压控制方法,包括:实时监测受端换流站的交流母线电压,当受端换流站交流母线电压跌落时启动控制;根据仅调节受端换流站下能保证直流电压安全的最长时间和预期故障最快清除时间、功率再平衡时间和最大允许送端换流站调节时间,计算送端换流站控制启动时间、有功功率调节系数和控制退出时间;通过线性减小送端换流站有功功率并与受端换流站相配合即可实施控制;本发明能在避免直流过电压的同时最大限度减小送端换流站有功功率调节量,尽可能减弱受端电网故障的影响。
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公开(公告)号:CN116436034A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310403481.X
申请日:2023-04-14
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
Inventor: 李小菊 , 刘育明 , 李登峰 , 杨旼才 , 夏翰林 , 司萌 , 詹航 , 李媛 , 李寒江 , 徐瑞林 , 欧阳金鑫 , 姚骏 , 张澳归 , 余建峰 , 张潇 , 蒋望 , 李俊杰
Abstract: 本发明公开了一种电网频率控制方法、装置及介质,适用于新能源电力系统技术领域。该方法在达到预设要求的情况下,进行电网频率控制策略,通过当前频率与可减载功率临界参数关系确定对应电网频率控制策略,其中,电网频率控制策略基于电网频率控制模型确定,包括风电机组减载控制策略和同步机切机控制策略。通过协同双馈风电机的切机与减载控制,对部分风电机组“以控代切”,与现有技术通过切除同步发电机来避免频率越限相比,本发明能够提升了控制的精确度,有效地避免了过切现象在高频切机的同时,保留部分双馈风电机组进行减载控制,共同抑制高频问题,提高了电力系统的紧急功率控制能力。
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