基于源荷特性的在线频率综合控制方法

    公开(公告)号:CN105356472A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510810235.1

    申请日:2015-11-20

    CPC classification number: H02J3/02 H02J3/14 H02J2003/001 H02J2003/007

    Abstract: 本发明设计了一种基于源荷特性的在线频率综合控制方法,该方法应用于交直流混联系统中,将自动频率控制策略、紧急发电控制和高压直流功率支援策略和低频减载策略作为子策略,协调地组合于在线频率综合控制策略中。三个子策略相互配合,有针对性解决电力系统中出现的不同严重性的频率下降的事件,主要是根据出现事故的严重程度和各个子策略能解决事故严重程度的能力大于事故严重程度的原则选择出最优的频率控制方案。并且在频率控制的过程中,利用WAMS广域测量系统以及SCADA系统实时监测电力系统各元件的运行信息,实时地反馈于频率控制的方案中,在线地修正控制方案,获得最适合当前事故的频率控制方案。

    一种寻找导致电压暂降的电网薄弱环节的方法

    公开(公告)号:CN101504437B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910037652.1

    申请日:2009-03-06

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 本发明提供一种寻找导致电压暂降的电网薄弱环节的方法,该方法包括:记录电压暂降事件和电网故障;计算用户电压暂降幅值期望值和各点发生故障的概率;建立随机模拟计算模型;随机模拟计算,计算用户电压暂降幅值的期望值;比较计算结果和统计结果;改变不同地点的故障概率值,计算电压暂降幅值期望值;计算电网薄弱环节指标,比较指标大小,获得结果。本方法从辨识容易造成电压暂降事件的电网故障地点出发,提出计算电网薄弱环节的指标,并结合电网发生故障的概率和发生故障后导致用户电压暂降幅值两个因素,准确标识出电网中易导致电网暂降幅值较大的故障地点,从而为电网规划建设、日常维护和技术改造提供的优先级的选取依据。

    电缆导体暂态温度确定方法及确定装置

    公开(公告)号:CN101672699A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910192505.1

    申请日:2009-09-21

    Abstract: 一种电缆导体暂态温度确定方法及确定装置,包括:测量初始温度值,该初始温度值为电缆表皮温度值或金属护套温度值;根据初始温度值,确定电缆表皮温度值或金属护套温度值不变、只有电缆负荷作用下的第一电缆导体暂态温升;根据初始温度值,确定电缆负荷为零情况下的第二电缆导体暂态温升;对初始温度值、第一电缆导体暂态温升、第二电缆导体暂态温升求和得到电缆导体暂态温度,由于是根据电缆导体表皮温度或金属护套温度的实测值来推导得出电缆导体暂态温度,绕开了很难实时把握的周围媒质热阻系数,摆脱了外部环境因素对电缆导体温度计算的影响,从而可以排除外部条件对所得电缆导体暂态温度的结果的影响,提高了电缆导体暂态温度计算的精确度。

    减少电压暂降对用电设备影响的方法

    公开(公告)号:CN101534008A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200810219495.1

    申请日:2008-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种减少电压暂降对用电设备影响的方法,通过分析敏感设备能承受的电压暂降的幅值和持续时间。统计各回电源进线发生电压暂降事件的幅值和持续时间;通过统计获得经验分布函数,采用最小二乘法拟合,分别获得电压暂降幅值和持续时间的概率分布;根据指标计算值,对敏感设备进行分配将不同类型的敏感设备分配到不同的电源点上。本发明将最敏感的设备分配到电压暂降事件发生最小的电源进线上,减少了电压暂降事件对电力用户的影响。

    基于源荷特性的在线频率综合控制方法

    公开(公告)号:CN105356472B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201510810235.1

    申请日:2015-11-20

    Abstract: 本发明设计了一种基于源荷特性的在线频率综合控制方法,该方法应用于交直流混联系统中,将自动频率控制策略、紧急发电控制和高压直流功率支援策略和低频减载策略作为子策略,协调地组合于在线频率综合控制策略中。三个子策略相互配合,有针对性解决电力系统中出现的不同严重性的频率下降的事件,主要是根据出现事故的严重程度和各个子策略能解决事故严重程度的能力大于事故严重程度的原则选择出最优的频率控制方案。并且在频率控制的过程中,利用WAMS广域测量系统以及SCADA系统实时监测电力系统各元件的运行信息,实时地反馈于频率控制的方案中,在线地修正控制方案,获得最适合当前事故的频率控制方案。

    电缆载流量的确定方法及确定装置

    公开(公告)号:CN101672880B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200910192506.6

    申请日:2009-09-21

    Abstract: 电缆载流量的确定方法及确定装置,测得电缆的相关性能参数后,通过设定导体电流初值、导体温度初值,计算导体温度末值,根据导体温度末值与导体温度初值的差修正导体温度初值,直到前后两次导体温度的差值小于预设第一偏差范围,此时的导体温度末值是当前导体电流初值作用下的导体温度;根据该导体温度末值与90(XLPE绝缘最高工作温度)的差值不断修正导体电流初值,直至导体温度末值与90的绝对差值小于预设第二偏差范围,从而将该导体温度末值对应的导体电流初值确定为最终的电缆载流量。该方式通过给导体电流、导体温度赋初值,并通过不断进行的迭代过程进行,有效解决了现有方式中所得结果不精确的问题,可以更精确地确定电缆载流量。

    电缆导体暂态温度确定方法及确定装置

    公开(公告)号:CN101672699B

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910192505.1

    申请日:2009-09-21

    Abstract: 一种电缆导体暂态温度确定方法及确定装置,包括:测量初始温度值,该初始温度值为电缆表皮温度值或金属护套温度值;根据初始温度值,确定电缆表皮温度值或金属护套温度值不变、只有电缆负荷作用下的第一电缆导体暂态温升;根据初始温度值,确定电缆负荷为零情况下的第二电缆导体暂态温升;对初始温度值、第一电缆导体暂态温升、第二电缆导体暂态温升求和得到电缆导体暂态温度,由于是根据电缆导体表皮温度或金属护套温度的实测值来推导得出电缆导体暂态温度,绕开了很难实时把握的周围媒质热阻系数,摆脱了外部环境因素对电缆导体温度计算的影响,从而可以排除外部条件对所得电缆导体暂态温度的结果的影响,提高了电缆导体暂态温度计算的精确度。

    一种交直流混联系统的频率稳定控制方法

    公开(公告)号:CN104300568B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410413274.3

    申请日:2014-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种交直流混联系统的频率稳定控制方法,设计了一个考虑紧急发电控制和高压直流功率支援的低频减载优化模型,并提出了一种兼顾考虑频率恢复性能和切负荷量大小的目标函数,选取低频减载程序的动作频率和每轮切负荷量作为控制变量,利用含维变异算子的云自适应粒子群算法对方案进行优化,实现交直流混联系统频率的智能控制。本发明的控制方法,解决交直流混联系统故障后出现的频率振荡而可能使系统失稳以及系统频率恢复的经济性之间的协调优化问题;优化低频减载方案,智能搜索最优整定方案,考虑频率恢复性能,最小化所切负荷量,改善交直流混联系统暂态性能和稳态性能。

    电缆组合绝缘热阻确定方法及电缆载流量确定方法

    公开(公告)号:CN101692110B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200910192809.8

    申请日:2009-09-29

    Abstract: 本发明提出电缆组合绝缘的概念,并给出电缆组合绝缘热阻的确定方法,该电缆组合绝缘包括了导体至金属护套之间的各层,即将导体至金属护套之间的各层视作一个整体,并通过对敷设试验中的电缆施以不同的恒定电流值,根据不同的恒定电流值情况下所测得的导体温度值、金属护套温度值,并结合恒定电流值、导体的电阻值等确定出电缆组合绝缘热阻推荐值,该电缆组合绝缘热阻推荐值是综合考虑了导体至金属护套之间的各层材料所得出的参数值,因此更接近于该电缆实际的绝缘热阻情况,从而在根据该电缆组合绝缘热阻推荐值推导计算电缆载流量时,所得到的电缆载流量也更精确。

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