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公开(公告)号:CN113111299A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110568179.0
申请日:2021-05-25
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种适用于光伏经电网换相高压直流(line‑commutated‑converter based high voltage direct current,LCC‑HVDC)外送系统次同步振荡(sub‑synchronous oscillation,SSO)分析的阻尼分离方法。首先,根据光伏经LCC‑HVDC外送系统(下文简称PVSL系统)闭环传递函数框图,探明次同步分量在光伏与LCC‑HVDC间传播时的耦合路径;然后,应用阻尼转矩法,分析PVSL系统的SSO模态;最后,基于线性系统的叠加原理,重构传递函数框图实现PVSL系统阻尼分离,并定量评估光伏与LCC‑HVDC的次同步交互作用对系统阻尼的影响。本发明所述的阻尼分离方法弥补了现有分析方法在研究SSO问题时将PVSL系统视为一个整体的缺陷,通过分析振荡耦合路径的阻尼,达到分析子系统间次同步交互作用的目的,为PVSL系统的次同步交互作用分析提供了有力支持。
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公开(公告)号:CN113098034A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110568511.3
申请日:2021-05-25
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种应用混合型统一潮流控制器(Hybrid unified power flow controller,HUPFC)抑制双馈风电场经串补输电系统次同步振荡(Sub‑synchronous oscillation,SSO)的方法。所述方法为:将HUPFC串联接入风电基地外送输电线路中,当系统发生某一频率下的次同步振荡时,HUPFC输出与所在输电线路中次同步振荡电流同相位的次同步电压分量,HUPFC在该次同步振荡频率下等效为一正电阻。通过改变HUPFC输出次同步电压幅值的大小,进而将对应系统振荡频率下的总电阻抬升至正值区间,最终使系统具有正阻尼从而有效抑制风电SSO。本发明所述的应用HUPFC抑制风电SSO的方法,为解决双馈风电场经串补输电系统SSO问题提出一种新方案。
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公开(公告)号:CN112952857A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201911254605.2
申请日:2019-12-10
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种应用静止同步串联补偿器(Static synchronous series compensator,SSSC)抑制风电次同步振荡(Sub‑synchronous oscillation,SSO)的方法。所述方法为:在风电基地外送汇集线路中通过耦合变压器串联接入静止同步串联补偿器,当系统发生次同步振荡时,利用静止同步串联补偿器输出与所在汇集线路中次同步振荡电流同相位的次同步电压分量,此时静止同步串联补偿器在系统振荡频率下等效成一正电阻;通过改变静止同步串联补偿器输出次同步电压的幅值大小,进而将系统振荡频率下的总电阻抬升至正值区间,使系统具有正阻尼从而有效抑制风电次同步振荡。本发明所述的抑制风电次同步振荡的方法,为解决风电次同步振荡问题提出一种新方案。
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公开(公告)号:CN107093903A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710504098.8
申请日:2017-06-28
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H02J3/16
CPC classification number: H02J3/16
Abstract: 在高压直流输电交流滤波器与静止同步补偿器配合过程中,交流滤波器投切时的电压波动问题仍未解决。本发明提出一种STATCOM自适应变无功电流指令值的附加协调控制策略,同时利用变参数PI控制思想优化控制特性,以改善暂态电压波动和抑制交流滤波器频繁投切,进而达到改善直流输电系统运行性能的目的。
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公开(公告)号:CN106599526A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710086586.1
申请日:2017-02-17
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种火电机组次同步振荡的阻抗分析法,所述方法将待研系统分成电源和电网两部分,依次建立电源和电网部分的状态空间模型,分别计算电源、电网部分的导纳函数矩阵;然后将电源和电网导纳函数矩阵伯德图,绘制于同一张图中;最后拾取伯德图上的视在谐振点,并根据视在谐振点计算系统串联谐振频率及被激发的轴系模态。本发明基于阻抗分析法的基本原理,将火电机组电源部分以状态空间的形式统一建模,机组机械、控制系统的动态特性均包含于电源部分的状态空间中,并最终以电气量形式予以建模。同传统方法相比,该方法不仅能够得到足够的计算精度,而且可以进行连续频率的动态特性分析,从而为电力电子化电力系统的稳定性研究创造了有利条件。
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