一种线路阻抗和联络线功率对广义短路比影响的分析方法

    公开(公告)号:CN106655234B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201610887231.8

    申请日:2016-10-11

    CPC classification number: Y02E60/60 Y02E60/76 Y04S40/22

    Abstract: 本发明公开了一种线路阻抗和联络线功率对广义短路比影响的分析方法。目前,线路的阻抗角和直流间联络线功率对广义短路比的影响并没有明确的分析。本发明基于广义短路比的定义,在推导时考虑了线路阻抗及联络线功率,并利用仿真分析了其对广义短路比的影响,在线路阻抗对临界短路比影响的分析中,其考虑到多馈入直流系统戴维南等效阻抗含虚部,在计算广义短路比时取Z=|Z|,其中阻抗角为δ,70°≤δ≤90°;选择合适的网络拓扑参数使得系统在额定功率下满足GSCR=2,仿真计算此时系统极限注入功率和电流。本发明分析表明,考虑线路阻抗及联络线功率后系统边界和临界广义短路比会减小,但数值变化在5%以内,因此广义短路比仍可以用于区分交流电网的强度。

    弱网中远端严重电压跌落时逆变器稳定性分析方法及系统

    公开(公告)号:CN107887902B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201711001812.8

    申请日:2017-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种弱网中远端严重电压跌落时逆变器稳定性分析方法及系统。本发明将交流电网戴维南等效,建立故障期间考虑典型低电压穿越控制策略的逆变器系统准稳态模型;利用相平面法分析系统是否存在平衡点,建立准稳态模型下逆变器系统稳定判据;在存在平衡点情况下,建立系统小信号模型分析系统小干扰稳定性;最后结合稳定判据和小干扰稳定性分析,判断逆变器系统在远端严重电压跌落时是否稳定。本发明方法分别从大干扰和小干扰角度解析远端严重电压跌落时接入高感抗电网的逆变器失稳机理,理论清晰,可应用于以逆变器为接口的新能源电站并网系统远端发生严重电压故障时,逆变器系统稳定性分析。

    风电接入电力系统小干扰概率稳定分析的方法及系统

    公开(公告)号:CN105490263B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201510824724.2

    申请日:2015-11-24

    CPC classification number: Y02E10/763

    Abstract: 本发明公开了风电接入电力系统小干扰概率稳定分析的方法及系统:生成各个预定风电场对应的随机风速样本,计算所述预定风电场各自对应的随机出力样本序列;读取接入预定风电场的电力系统的原始潮流数据文件,确定电力系统中预定风电场的原始总出力及常规机组的原始总出力;按照各个预定风电场的随机出力样本序列,修改各个预定风电场的原始出力及各常规机组的原始出力,新的潮流数据文件;调用BPA小干扰稳定分析程序对由新的潮流数据文件更新后的电力系统进行确定性的小干扰稳定性分析;统计所述分析结果,确定电力系统的小干扰稳定概率指标;对含风电的电力系统进行小干扰概率分析全面分析风电接入对系统小干扰稳定性影响。

    应用最大熵原理的风电最大装机容量预测方法

    公开(公告)号:CN104201710B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410360110.9

    申请日:2014-07-25

    CPC classification number: Y02E10/763

    Abstract: 本发明涉及一种应用最大熵原理的风电最大装机容量预测方法。本发明要解决的技术问题是提供一种应用最大熵原理的风电最大装机容量预测方法,以实现风电最大装机容量的快速、精确预测,为电网的合理规划奠定基础。解决该问题的技术方案:应用最大熵原理的风电最大装机容量预测方法,包括:1)建立最大化风电装机容量的机会约束规划模型;2)采用结合最大熵方法的模式搜索法求解机会约束规划模型,得到系统的风电最大装机容量的预测值。本发明主要用于风电技术领域。

    一种风电场调频容量评估方法

    公开(公告)号:CN106528912A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610829001.6

    申请日:2016-09-19

    CPC classification number: G06F17/5009 G06Q50/06

    Abstract: 本发明公开了一种风电场调频容量评估方法。目前的一种风电场虚拟惯性能力的评估方法,仅仅考虑了单一的风机调频控制策略,未能充分发挥风机最大的调频能力。本发明首先模拟了风场内部各风机由于时空分布不同而引发的运行工况差异,确定不同运行工况下风机最佳的调频控制策略,完成了对不同风速下风机不同调频策略的建模,同时评估各种控制策略在相应风速条件下的最大调频容量,最终在风速分布概率的基础上采用加权求和的方式得到整个风电场最大调频容量评估结果。本发明旨在立足风场这一层面对风机的调频能力予以定量评价,能够有效建立风机层面有功控制能力与系统调度层面的联系。

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