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公开(公告)号:CN114336736B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202111432294.1
申请日:2021-11-29
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电流型控制的储能逆变器并网系统稳定性改善方法,包括:基于预构建的储能逆变器输出阻抗模型采用级联系统的奈奎斯特稳定性判据分析储能逆变器控制参数对并网系统稳定性的影响;根据储能逆变器控制参数的影响确定和修改改善并网系统稳定性的储能逆变器控制参数;判断储能逆变器控制参数修改后并网系统稳定性是否有效改善,若否,则基于预构建的有源阻尼控制的储能逆变器输出阻抗模型;基于有源阻尼控制的储能逆变器输出阻抗模型采用级联系统的奈奎斯特稳定性判据分析有源阻尼控制参数对并网系统稳定性的影响;根据有源阻尼控制参数的影响确定和修改改善并网系统稳定性的有源阻尼控制参数,能够有效改善并网系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114336736A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111432294.1
申请日:2021-11-29
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电流型控制的储能逆变器并网系统稳定性改善方法,包括:基于预构建的储能逆变器输出阻抗模型采用级联系统的奈奎斯特稳定性判据分析储能逆变器控制参数对并网系统稳定性的影响;根据储能逆变器控制参数的影响确定和修改改善并网系统稳定性的储能逆变器控制参数;判断储能逆变器控制参数修改后并网系统稳定性是否有效改善,若否,则基于预构建的有源阻尼控制的储能逆变器输出阻抗模型;基于有源阻尼控制的储能逆变器输出阻抗模型采用级联系统的奈奎斯特稳定性判据分析有源阻尼控制参数对并网系统稳定性的影响;根据有源阻尼控制参数的影响确定和修改改善并网系统稳定性的有源阻尼控制参数,能够有效改善并网系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN112671002A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011594953.7
申请日:2020-12-29
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司西北分部 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提升新能源高占比电网输电能力的调相机配置方法和装置,包括步骤:获取受稳态电压偏移约束的高占比新能源电网关键输电断面的关键故障及其安控策略;按故障后各母线电压偏移从大到小选取m个母线作为调相机候选安装点;选择安装同容量调相机后对关键断面输电能力提升量最大的母线作为调相机最优配置点;计算不同容量的调相机安装在最优配置点时的提升量;依据综合输电能力提升量和调相机容量的效能代价比指标,最终确定调相机的最佳安装容量及最优配置点。本发明不仅有效地提高了交流联络线的输电能力,促进地方经济发展而且使安装的调相机效能代价比最优,提升电网设备运行效益。
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公开(公告)号:CN119994855A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411910210.4
申请日:2024-12-24
Applicant: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H02J3/00 , G06F18/23213 , G06F18/24 , G06Q50/06 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于置信区间的电网时序场景约简方法及系统,涉及电力系统调度自动化技术领域,包括:根据新能源和负荷预测误差的概率密度分布抽样生成初始时序场景集;通过置信区间将初始场景集进行划分;对极端场景的新能源与负荷预测误差进行相关性分析并将极端场景集分类;筛选出高风险场景集和一般场景集;针对正常场景集和各类极端场景集,采用综合考虑欧式距离和动态时间弯曲距离的改进K‑means聚类得到典型场景。本发明通过对不同概率风险的场景进行差异化约简,分别得到制定高概率低风险和低概率高风险场景下优化调度方案所需的场景集,实现基于置信区间的电网时序场景约简,从而提高优化调度决策的经济性与可靠性。
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公开(公告)号:CN112671002B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202011594953.7
申请日:2020-12-29
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司西北分部 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提升新能源高占比电网输电能力的调相机配置方法和装置,包括步骤:获取受稳态电压偏移约束的高占比新能源电网关键输电断面的关键故障及其安控策略;按故障后各母线电压偏移从大到小选取m个母线作为调相机候选安装点;选择安装同容量调相机后对关键断面输电能力提升量最大的母线作为调相机最优配置点;计算不同容量的调相机安装在最优配置点时的提升量;依据综合输电能力提升量和调相机容量的效能代价比指标,最终确定调相机的最佳安装容量及最优配置点。本发明不仅有效地提高了交流联络线的输电能力,促进地方经济发展而且使安装的调相机效能代价比最优,提升电网设备运行效益。
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公开(公告)号:CN113128048B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110420147.6
申请日:2021-04-19
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: G06F30/20 , H02J3/00 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种电网典型振荡模式的识别方法及系统,本发明将电力系统的所有小干扰稳定模式与典型振荡模式进行匹配,将最适配的小干扰稳定模式作为相应的典型振荡模式,能够为调度运行人员掌握电网的典型小干扰稳定特征提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN113128048A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110420147.6
申请日:2021-04-19
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: G06F30/20 , H02J3/00 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种电网典型振荡模式的识别方法及系统,本发明将电力系统的所有小干扰稳定模式与典型振荡模式进行匹配,将最适配的小干扰稳定模式作为相应的典型振荡模式,能够为调度运行人员掌握电网的典型小干扰稳定特征提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN108631350B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201810396878.X
申请日:2018-04-27
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司华东分部 , 国家电网公司
Inventor: 罗峰 , 王玉 , 侯玉强 , 于钊 , 周挺 , 刘福锁 , 李威 , 王超 , 刘今 , 徐春雷 , 李海峰 , 罗建裕 , 庄侃沁 , 李建华 , 曹路 , 李兆伟 , 金涛 , 张怡 , 张倩
Abstract: 本发明公开了一种抑制直流换相失败的换流站近区电容器紧急投切方法,确定直流逆变侧换流站站内及近区参与紧急控制的节点,以及各节点内电容器的备用容量及组数;计算各节点投切电容器对其它控制节点及本节点母线电压的灵敏度;根据灵敏度指标及暂态电压跌落程度,计算需要投入的电容器组数;根据灵敏度指标及暂态电压上升程度,计算需要切除的电容器组数,并与紧急投入的电容器组数比较,确定切除的电容器组数。本发明通过紧急投切换流站近区电容器以阻断交流故障传播,可有效降低由于交流故障引起的直流换相失败风险、加快直流换相失败恢复,从而降低直流换相失败对交流系统的功率冲击,提高特高压交直流电网安全稳定运行水平。
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公开(公告)号:CN112989597B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110258843.1
申请日:2021-03-10
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 , 南瑞集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种短路电流计算方法及系统,本发明针对每个故障,先根据电力电子设备的最大电流变化量,计算短路电流,以避免漏判,然后针对短路电流超标的故障,基于时域仿真得到电力电子设备的实际电流变化量,对超标的短路电流进行修正,以避免误判,实现高比例电力电子化电力系统短路电流的计算,兼顾准确性、灵活性以及计算效率,为大电网短路电流安全快速评估提供技术支撑,满足工程应用要求。
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公开(公告)号:CN108631350A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810396878.X
申请日:2018-04-27
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司华东分部 , 国家电网公司
Inventor: 罗峰 , 王玉 , 侯玉强 , 于钊 , 周挺 , 刘福锁 , 李威 , 王超 , 刘今 , 徐春雷 , 李海峰 , 罗建裕 , 庄侃沁 , 李建华 , 曹路 , 李兆伟 , 金涛 , 张怡 , 张倩
Abstract: 本发明公开了一种抑制直流换相失败的换流站近区电容器紧急投切方法,确定直流逆变侧换流站站内及近区参与紧急控制的节点,以及各节点内电容器的备用容量及组数;计算各节点投切电容器对其它控制节点及本节点母线电压的灵敏度;根据灵敏度指标及暂态电压跌落程度,计算需要投入的电容器组数;根据灵敏度指标及暂态电压上升程度,计算需要切除的电容器组数,并与紧急投入的电容器组数比较,确定切除的电容器组数。本发明通过紧急投切换流站近区电容器以阻断交流故障传播,可有效降低由于交流故障引起的直流换相失败风险、加快直流换相失败恢复,从而降低直流换相失败对交流系统的功率冲击,提高特高压交直流电网安全稳定运行水平。
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