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公开(公告)号:CN113364009B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110692204.6
申请日:2021-06-22
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含大规模新能源电网次同步振荡广域监测和预警方法,用于电力系统调度中心次同步振荡风险判别和振荡源定位。基于各监测点电压、电流和三相瞬时功率间谐波频率关系以及相同频率间谐波支路和新能源汇集站数目判断次同步振荡频率分量,采用多种判据综合判断次同步振荡间谐波引发火电机组次同步振荡风险,基于次同步振荡间谐波的暂态能量流功率进行振荡源定位以及相关支路和新能源汇集站参与程度排序。本发明方法实现了在调度中心的次同步振荡风险准确判别,以及振荡源定位和相关新能源汇集站参与程度排序,为含大规模新能源电网次同步振荡广域监测和预警提供了有效可靠方法。
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公开(公告)号:CN110350548B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201910715869.7
申请日:2019-08-05
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明公开了一种基于UPFC的电力系统安全稳定在线预防控制方法、装置及系统,基于电网当前运行状态对预想故障集合进行安全评估;对安全评估中发现的由预想故障导致的安全稳定问题,利用UPFC串联端有功功率控制或UPFC串联端和并联端无功功率控制进行预防控制,完成基于UPFC的电力系统安全稳定在线预防控制。本发明针对电力调度中心在线安全稳定评估中发现的预想故障安全稳定问题进行预防控制,能够拓展UPFC系统级功能应用范围。
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公开(公告)号:CN109936134B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201910264792.6
申请日:2019-04-03
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种热稳定输电通道功率极限区间识别方法,属于电力系统自动化技术领域。方法的过程为基于输电通道考核故障集的热稳定评估结果识别热稳定模式集;综合考虑每个热稳定模式,分别计算可调设备对输电通道功率极限区间上限和下限的影响因子,基于潮流灵敏度模拟功率调整,逐步确定用于计算极限区间上限和下限的调整方式;根据两种调整方式,快速识别两种调整方式下功率极限对应的临界安全方案,得到输电通道功率极限区间的上限和下限。本发明可以实现热稳定输电通道功率极限区间快速识别,并给出功率极限区间下限和上限对应的调整方式,满足电网当前运行情况下考虑预想故障识别热稳定输电通道极限区间进行在线安全监视的要求。
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公开(公告)号:CN109873418B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201910091283.8
申请日:2019-01-30
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种暂态功角稳定模式的强相关输电断面识别方法及系统,将暂态功角稳定模式的领前群发电机与滞后群发电机转子惯量中心角差值达到极大值或180°时刻附近节点电压相对于初值平均波动幅度与初值之比大的节点作为暂态功角稳定模式的振荡中心关联节点,将相应时刻附近振荡中心关联节点直连支路上各点电压相角与互补群发电机转子惯量中心角均值的平均偏差中的最小值作为支路的暂态功角稳定模式强相关指标,将领前群发电机与滞后群发电机分割在两个不同连通网络的割集组合中支路数最少且支路暂态功角稳定模式强相关指标之和最小的割集所对应的输电断面作为暂态功角稳定模式的强相关输电断面,切合电网调控运行人员的实际需求且便于掌握。
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公开(公告)号:CN113364009A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110692204.6
申请日:2021-06-22
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含大规模新能源电网次同步振荡广域监测和预警方法,用于电力系统调度中心次同步振荡风险判别和振荡源定位。基于各监测点电压、电流和三相瞬时功率间谐波频率关系以及相同频率间谐波支路和新能源汇集站数目判断次同步振荡频率分量,采用多种判据综合判断次同步振荡间谐波引发火电机组次同步振荡风险,基于次同步振荡间谐波的暂态能量流功率进行振荡源定位以及相关支路和新能源汇集站参与程度排序。本发明方法实现了在调度中心的次同步振荡风险准确判别,以及振荡源定位和相关新能源汇集站参与程度排序,为含大规模新能源电网次同步振荡广域监测和预警提供了有效可靠方法。
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公开(公告)号:CN108847660B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201810587133.1
申请日:2018-06-06
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种基于安控系统离线策略在线校核的预防控制优化决策方法,首先根据安控系统实时状态及离线策略模型参数识别其防御的各个故障的当值策略,然后,针对电网实时状态进行各个故障当值策略的安全校核,将暂态或动态或静态安全稳定裕度不足的故障作为风险故障,再针对电网实时状态,以预防控制代价和计及故障概率的紧急控制代价之和最小为目标函数,计算出满足所有风险故障下电网安全稳定要求的预防控制优化决策,并针对预防控制优化决策进行安控系统防御的其它故障的安全校核,通过迭代,直至预防控制优化决策下安控系统防御的所有故障都满足故障后电网安全稳定运行要求,避免了离线策略控制量不足或失配的电网安全风险。
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公开(公告)号:CN111162565A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911368141.8
申请日:2019-12-26
Applicant: 国网宁夏电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于多源数据融合的中低压网络在线拼接方法及系统,融合多源数据进行中低压网络在线拼接,基于中低压网络机组出力、负荷功率,进行中低压网络无功优化,使拼接点有功、无功、电压与状态估计等值点一致,解决了当前在线建模范围未包含中低压网络,导致在线分析结果与实际电网运行情况偏差较大的问题,提高在线计算数据的准确性,满足在线安全稳定滚动分析、决策需求,提升对电网运行状态的感知、分析和处置能力。
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公开(公告)号:CN111009891A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911219809.2
申请日:2019-12-03
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种直流输电系统的暂态功角稳定性能指标确定方法及系统,属于电力系统稳定分析领域。在暂态功角稳定条件下计算故障时刻到主导模式等值功角第一个极值点时刻内直流输电系统各换流站注入电网能量的增量;在暂态功角失稳条件下计算故障时刻到主导模式动态鞍点或等值功角达到设定值时刻内直流输电系统各换流站注入电网能量的增量。以主导模式对应的振荡中心关联断面分割电网,将与领前群发电机相连通的换流站注入电网能量增量取其相反数,再将换流站注入电网能量增量之和作为直流输电系统的注入电网能量增量,将该增量与直流输电系统注入电网能量增量绝对值中的最大值之比作为直流输电系统的暂态功角稳定性能指标。
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公开(公告)号:CN109873418A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910091283.8
申请日:2019-01-30
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种暂态功角稳定模式的强相关输电断面识别方法及系统,将暂态功角稳定模式的领前群发电机与滞后群发电机转子惯量中心角差值达到极大值或180°时刻附近节点电压相对于初值平均波动幅度与初值之比大的节点作为暂态功角稳定模式的振荡中心关联节点,将相应时刻附近振荡中心关联节点直连支路上各点电压相角与互补群发电机转子惯量中心角均值的平均偏差中的最小值作为支路的暂态功角稳定模式强相关指标,将领前群发电机与滞后群发电机分割在两个不同连通网络的割集组合中支路数最少且支路暂态功角稳定模式强相关指标之和最小的割集所对应的输电断面作为暂态功角稳定模式的强相关输电断面,切合电网调控运行人员的实际需求且便于掌握。
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公开(公告)号:CN109447441A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811213071.4
申请日:2018-10-17
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑新能源机组不确定性的暂态稳定风险评估方法,基于电网当前运行状态生成预想故障并进行暂态稳定评估,识别该故障对应的暂态稳定关键输电断面;由短期风力、光照强度预测结果获得各新能源电厂出力区间概率,进行概率潮流计算获得关键输电断面的功率区间及其概率;增加新能源机组出力并评估故障的严重度,将断面功率区间运行风险累加作为故障的风险指标。如故障的风险指标大于门槛值,在优先保证新能源电厂出力的前提下优先采取降低常规机组出力措施,如不能满足要求则通过限制新能源电厂出力的方式保证风险指标小于门槛值。本发明方法可以全面地反映系统的运行条件并发现系统中的潜在风险和脆弱点,发挥电网的运行潜力。
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