电力系统主导机电模式的阻尼比灵敏度辨识方法

    公开(公告)号:CN103544386A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310483152.7

    申请日:2013-10-16

    Abstract: 本发明涉及一种电力系统机电主导模式的阻尼比灵敏度辨识方法,属于电力系统动态稳定分析与发电规划的交叉技术领域。本方法通过实时采集电力系统多台发电机有功功率和动态响应类噪声数据,辨识得到电力系统主导机电模式的阻尼比,建立多台发电机有功功率与主导机电模式阻尼比之间的多元线性回归模型。通过求解上述模型,得到电力系统多台发电机有功功率对主导机电模式的阻尼比灵敏度。本发明方法不依赖电力系统离线模型,且可以在线运行得到,避免了传统方法求解规模化电力系统主导机电模式的阻尼比灵敏度遇到的建模困难、计算量大、求解偏导数Jacobi矩阵出现数值计算问题等难题。本方法的灵敏度计算结果为电力系统动态稳定分析提供了依据。

    一种提高电力系统闭环辨识准确性的激励信号优化方法

    公开(公告)号:CN103488078A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310303686.7

    申请日:2013-07-18

    Inventor: 陆超 柳勇军 于淼

    Abstract: 本发明公开了一种提高电力系统闭环辨识准确性的激励信号优化方法,属于电力系统辨识与控制技术领域。该方法采用伪随机码二进制信号或正弦信号作为初始激励信号,辨识得到初始辨识模型;基于自适应离散卡尔曼滤波的优化方法求出第K-1步的辨识模型,根据第K-1步的辨识模型求出优化激励信号功率谱密度并转化为有限维FIR作为激励信号激励闭环电力系统,得出第K步的辨识模型及该模型相应的控制器Wk;通过第K步的辨识模型及该模型相应的控制器Wk判断该第K步的辨识模型是否满足闭环电力系统鲁棒稳定性,若是将得到的有限维FIR作为最终的优化激励信号。通过本发明方法可以得到较为准确的电力系统辨识模型,从而进一步地解决电力系统辨识模型的准确性问题。

    并联谐振型限流器
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117937403A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410277918.4

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本申请提供的一种并联谐振型限流器,包括调节元件和电容器;电容器与输电线路串联,调节元件与电容器并联;在输电线路发生短路时,流经限流器的电流升高,以使得限流器两端的电压增大,当调节元件的处于磁饱和状态时,调节元件的感抗减小,当调节元件的感抗减小至第一预设阈值时,限流器处于高阻抗状态,从而限制输电线路中的短路电流。与现有谐振型限流器相比,本申请提供的限流器的工作触发是由于输电线路产生的短路电流而自动触发的,从而减少了开关等导通器件、检测装置,简化了谐振型限流器的结构,同时也能够避免因检测装置或开关器件导致的问题,提高限流器的可靠性。

    一种风电高频切机控制装置及方法

    公开(公告)号:CN108123481B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201611078149.7

    申请日:2016-11-28

    Abstract: 本发明公开一种风电高频切机控制装置及方法,涉及风电技术领域,以在系统频率特性变化较快的风电场中,有效的进行切机控制。所述风电高频切机控制方法包括测量风电场的母线频率,对风电场的母线频率进行高频越限分析,在风电场的母线频率处在风电场的高频越限状态时,根据风电场的高频越限状态,得到所述风电场的母线高频越限时长t*;根据风电场的母线高频越限时长t*,生成表征切机量的切机控制指令;向切机控制装置下达切机控制指令,实现对风电场内的机组的切机。所述风电高频切机控制装置用以实现风电高频切机控制方法。本发明提供的风电高频切机控制装置用于风电切机中。

    一种电网调频的控制方法
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107785916A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201711048847.7

    申请日:2017-10-31

    CPC classification number: H02J3/24 H02J3/386

    Abstract: 本发明公开了一种电网调频的控制方法,涉及电网调频技术领域,解决了现有的电网调频的控制方法对电网调频进行的控制不稳定,且精确性较差的技术问题。该电网调频的控制方法包括:获取电网的频率偏差Δf;根据频率偏差Δf,获得电网的转子侧逆变器有功功率P和电网中风电机组的风机桨距角控制值β;根据转子侧逆变器有功功率P和风机桨距角控制值β,对电网调频进行控制。本发明应用于风电机组参与的电网调频。

    一种基于多项式模型的振荡中心电压预测方法

    公开(公告)号:CN103995948B

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201310307575.3

    申请日:2013-07-19

    Abstract: 本发明是一种基于多项式模型的振荡中心电压预测方法。包括以下步骤:1)电压数值采样及归一化运算:在电网实际运行过程中,通过PMU采集重要变电站实时电压数值,利用离线仿真记录的振荡最大值与最小值,对电压轨迹进行归一化处理;2)归一化电压轨迹实时预测:采用步骤1)的归一化电压数值,利用一定时长的观测窗进行曲线拟合,根据多项式模型实现轨迹的快速预测,得到未来时刻的归一化电压数值;3)实际预测数值计算:利用步骤2)得到归一化电压数值,进行反归一化处理,得到相应变电站未来时刻的实际电压数值,完成振荡中心电压轨迹快速预测。本发明为基于受扰电压轨迹的暂态失稳方法提供未来时刻的预测数值,指导进行快速有效的电网暂态稳定性判别。

    适用于含柴储孤立微电网的频率分层协调控制方法

    公开(公告)号:CN102709906B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201210148650.1

    申请日:2012-05-14

    CPC classification number: Y02P80/14

    Abstract: 一种适用于含柴储孤立微电网的频率分层协调控制方法,频率控制系统由中央决策层和就地决策层组成,实现系统的一次调频和二次调频功能,一次调频由就地决策层的柴油发电机作为主调节单元,中央决策层中设置死区的PI控制器和就地决策层的分布式储能组成辅助一次调频单元,两个层级相互协调配合完成对频率的一次调节。当频率稳定于辅助一次调频死区上限或下限时,启动二次调频功能;二次调频由中央决策层二次调频模块和就地决策层的微源协调配合完成,通过重新设置分布式储能的有功参考值、调整新能源出力、启停柴油发电机、负荷控制等方式,调整柴油发电机的旋转备用或调峰备用,使系统频率恢复至额定频率运行。本发明可以充分协调利用不同微源的响应特性对系统频率进行调节,实现对孤立微电网简单、快捷的稳定控制,具有较强的鲁棒性和灵活性,能够满足孤立微电网系统长期安全稳定运行的需要。

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