CN105977988A - 提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法 - Google Patents

提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105977988A
CN105977988A CN201610402637.2A CN201610402637A CN105977988A CN 105977988 A CN105977988 A CN 105977988A CN 201610402637 A CN201610402637 A CN 201610402637A CN 105977988 A CN105977988 A CN 105977988A
Authority
CN
China
Prior art keywords
voltage
new energy
power station
energy power
new
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610402637.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105977988B (zh
Inventor
王彬
孙宏斌
郭庆来
吴文传
张伯明
汤磊
张明晔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tsinghua University
Original Assignee
Tsinghua University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tsinghua University filed Critical Tsinghua University
Priority to CN201610402637.2A priority Critical patent/CN105977988B/zh
Publication of CN105977988A publication Critical patent/CN105977988A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105977988B publication Critical patent/CN105977988B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/12Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明涉及一种提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法,属于新能源接入电力系统的运行和控制技术领域。本方法对当前电网的新能源功率波动情况进行评估,若存在电压安全问题,则首先启动以无功调整量最小为目标的无功电压控制,充分利用新能源电站的无功调节能力来消除新能源汇集区域电网的电压越限问题,若无功手段用尽,依然存在电压安全问题,则启动以有功调整量最小为目标的有功调度控制,利用新能源电站的有功控制手段来达到消除电压越限的目的。本发明适应目前新能源汇集电网薄弱、电压波动大、电压安全水平不高的特点,并充分满足新能源汇集区域电网的无功电压自动控制需求,以实现不同电网安全、优质、经济的控制需求。

Description

提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法
技术领域
本发明属于新能源接入电力系统的运行和控制技术领域,特别涉及一种提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法。
背景技术
风、光等新能源的强随机性、预测困难、反调峰等特点使得新能源汇集区域调度和控制愈加困难。新能源汇集区域由于缺乏强无功电源支撑,电网电压随新能源有功功率波动变化较大,并且新能源并网点电压安全裕度不大,如何挖掘新能源电站的有功和无功控制能力,抑制新能源有功波动对电网电压的影响,支撑新能源汇集区域电网电压,提高新能源汇集区域电压安全性是目前各个新能源基地所在电网面临的共同挑战之一。
目前,运行于控制中心的自动电压控制AVC(Automatic Voltage Control)系统协调控制电网内的无功资源,对保障电力系统的安全、优质、经济运行发挥了重要作用。传统的AVC系统只考虑了新能源电站自身的无功电压调节能力,但是,新能源汇集区域电网薄弱,电压波动受有功影响大,同时新能源电站无功调节能力有限,只考虑新能源电站的无功调节能力可能无法确保新能源汇集区域电网的电压安全。
发明内容
本发明的目的是克服已有技术的不足之处,提出一种提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法,。本发明通过新能源汇集区域的有功无功协调控制,充分发挥新能源电站的控制能力,提高新能源汇集区域电网的电压安全水平。
本发明提出的提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
1)设置针对新能源汇集区域的自动电压控制系统的数据采集周期为Tg,其中Tg由运行人员以参数设置的方式人工输出,Tg取值范围是30秒-2分钟;
2)在当前时刻,启动一次数据采集,从电网数据采集与监视控制系统得到各新能源电站并网点母线的电压幅值Vw,新能源电站的有功功率Pw和无功功率Qw,从新能源汇集区域AVC系统中获取各新能源电站并网母线的电压运行上限和电压运行下限V w,从新能源电站AVC子站得到各新能源电站的无功上限和无功下限Q w,通过新能源功率预测系统得到各新能源电站的预测有功最大出力定义k为后续循环计算的标志位,k=1表示需要启动有功控制计算,k=0表示需要启动无功控制计算,本环节,令k=0;
3)对新能源汇集区域内各个新能源电站进行逐一判定,形成越限的新能源电站集合分别表示第i个新能源电站并网点的电压实测值、电压下限和电压上限,对于第i个新能源电站具体判定方法为:
3.1)若则表明电压超越上限,将第i个新能源电站纳入集合并设置电压控制目标其中:i=1,2,…,i,…,N,N为新能源电站总个数,ε为电压控制安全死区,取值范围为0.3-1.0kV;
3.2)若则表明电压超越下限,将第i个新能源电站纳入集合并设置电压控制目标
3.3)若则表明该新能源电站电压处于安全范围,不需要校正控制;
4)若为空,则表明当前新能源汇集区域电网不存在电压安全问题,进行步骤9),否则进行步骤5);5)对k的值进行判定:若k=0,则建立无功电压控制模型,得到无功的调整量;若k=1,则进行步骤7),建立有功控制模型,得到有功的调整量;
当k=0时,建立无功电压控制模型并得到无功的调整量,具体步骤包括:
5.1)构造无功电压控制模型的加权多目标函数,如式(1)所示:
其中,ΔQw为新能源电站的无功调整量向量,Wp为电压校正目标的目标权重,取值范围为10.0-100.0,Wq为新能源无功调整目标权重,取值范围为0.1-1,为参与校正的新能源电站并网母线电压设定值,VW,r为参与校正的新能源电站并网母线电压实际值,Sqw,r为新能源电站无功对参与校正的新能源电站并网母线电压的调整灵敏度;
5.2)设置无功电压控制模型的约束条件:
5.2.1)新能源汇集区域内第i个新能源电站的无功约束,如式(2)所示:
Q ‾ w i ≤ Q w i + ΔQ w i ≤ Q ‾ w i - - - ( 2 )
其中,为第i个新能源电站无功功率值,为第i个新能源电站无功调整量, 分别为第i个新能源电站无功上限和无功下限;
5.2.2)新能源汇集区域内第i个节点的电压约束:
V w i , m i n ≤ V w i + S v Q i ΔQ w ≤ V w i , m a x - - - ( 3 )
其中,分别为第i个新能源电站并网点的电压最小值和电压最大值,为新能源电站无功调节对第i个新能源电站并网点电压的调整灵敏度;
由式(4)确定:
V w i , m i n = V ‾ w i , V w i ≥ V ‾ w i V w i , V w i ≤ V ‾ w i - - - ( 4 )
由式(5)确定:
V w i , max = V w i , V w i > V ‾ w i V ‾ w i , V w i ≤ V ‾ w i - - - ( 5 )
5.2.3)新能源汇集区域内第i个新能源电站并网母线电压的调节步长约束,如式(6)所示:
| S v Q i ΔQ w | ≤ ΔV w h , i - - - ( 6 )
其中,为第i个新能源电站并网母线的单次电压调节步长,取值范围为0.5-2kV;
通过内点法求解式(1)至式(6)构成的二次规划数学模型的无功控制模型,得到各新能源电站无功的调整量ΔQw
6)根据式(7)来修正各新能源并网点母线电压;令计算标志位k=1,启动有功控制,并重新返回步骤3);
Vw=Vw+SVQΔQW (7)
其中SVQ为新能源电站无功调节对电压的灵敏度;
7)建立有功控制模型得到有功的调整量来消除电压越限:
7.1)构造有功控制模型的加权多目标函数,如式(8)所示:
其中,ΔPw为新能源电站的有功调整量向量;
7.2)设置有功控制模型的约束条件:
7.2.1)新能源汇集区域内第i个新能源电站的有功约束,如式(9)所示:
0 ≤ P w i + ΔP w i ≤ p ‾ w i - - - ( 9 )
其中,为第i个新能源电站有功功率值,为第i个新能源电站有功调整量,为第i个新能源电站有功最大预测出力;
7.2.2)新能源汇集区域内第i个节点的电压约束,如式(10)所示:
V w i , m i n ≤ V w i + S v p i ΔP w ≤ V w i , m a x - - - ( 10 )
其中,为新能源电站有功调节对第i个新能源电站并网点电压的调整灵敏度;
由式(11)确定:
V w i , m i n = V ‾ w i , V w i ≥ V ‾ w i V w i , V w i ≤ V ‾ w i - - - ( 11 )
由式(12)确定:
V w i , max = V w i , V w i > V ‾ w i V ‾ w i , V w i ≤ V ‾ w i - - - ( 12 )
7.2.3)新能源汇集区域内第i个新能源电站并网母线电压的调节步长约束,如式(13)所示:
| S v q i ΔQ w + S v p i ΔP w | ≤ ΔV w h , i - - - ( 13 )
通过内点法求解式(8)至式(13)构成的二次规划数学模型的有功控制模型,得到各新能源电站有功的调整量ΔPw
8)记录各新能源电站的无功调节量ΔQw和有功调节量ΔPw,并分别发送到新能源各AVC子站和自动发电控制AGC子站,由其跟踪执行;
9)等待下一次的数据周期到来,重新返回步骤2)。
本发明提出的提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法,其特点及有益效果是是:
本方法对当前新能源汇集区域电网的电压安全水平进行评估,若存在电压安全问题,则首先启动以无功调整量最小为目标的无功电压控制,充分利用新能源电站的无功调节能力来消除新能源汇集区域电网的电压越限问题,若无功手段用尽,依然存在电压安全问题,则启动以有功调整量最小为目标的有功调度控制,利用各新能源电站的有功控制手段来达到消除电压越限的目的。
本发明适应目前新能源汇集电网薄弱、电压波动大、电压安全水平不高的特点,并充分满足了新能源汇集区域电网的无功电压自动控制需求。本方法可集成在调度中心运行的新能源汇集自动电压控制主站系统中,使该系统能够实时根据新能源汇集运行状态和电网运行状态,实施最适宜的无功电压控制策略及有功控制策略,以实现不同的电网安全、优质、经济的控制需求,提高新能源汇集区域电网的电压安全水平。
具体实施方式
本发明提出的提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法,下面结合具体实施例进一步说明如下。
本发明提出的提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法,其中涉及的数据采集与监视控制系统(Supervisory Control And Data Acquisition,SCADA)以计算机和网络通信为基础,对电力系统实时运行状态进行监视和控制。
本发明中涉及的自动电压控制(AVC)主站是电力系统无功电压调整和控制的一种功能或者装置,是电网调度自动化的主要内容之一,AVC主站利用位于控制中心的监控计算机、通讯通道、和位于厂站端的自动化控制装置等组成的闭环控制系统,通过控制传统水/火电厂、变电站、新能源电站等厂站的无功出力,保证电网的安全、优质、经济运行。
本发明提出的提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法实施例,包括以下步骤:
1)设置针对新能源汇集区域的自动电压控制系统的数据采集周期为Tg,其中Tg由运行人员以参数设置的方式人工输出,Tg取值范围是30秒-2分钟,本实施例中(典型情况下),Tg=1分钟;
2)在当前时刻,启动一次数据采集,从电网数据采集与监视控制系统(SCADA)得到各新能源电站并网点母线的电压幅值Vw,新能源电站的有功功率Pw和无功功率Qw,从新能源汇集区域AVC系统中获取各新能源电站并网母线的电压运行上限和电压运行下限V w,从新能源电站AVC子站得到各新能源电站的无功上限和无功下限Q w,通过新能源功率预测系统得到各新能源电站的预测有功最大出力定义k为后续循环计算的标志位,k=1表示需要启动有功控制计算,k=0表示需要启动无功控制计算,本环节,令k=0;
3)对新能源汇集区域内各个新能源电站进行逐一判定,形成越限的新能源电站集合分别表示第i个新能源电站并网点的电压实测值、电压下限和电压上限,对于第i个新能源电站具体判定方法为:
3.1)若则表明电压超越上限,将第i个新能源电站纳入集合并设置电压控制目标其中:i=1,2,…,i,…,N,N为新能源电站总个数,ε为电压控制安全死区,由运行人员人工给定,取值范围为0.3-1.0kV,本实施例中为0.5kV;
3.2)若则表明电压超越下限,将第i个新能源电站纳入集合并设置电压控制目标
3.3)若则表明该新能源电站电压处于安全范围,不需要校正控制(即不用将第i个新能源电站纳入集合);
4)若为空,则表明当前新能源汇集区域电网不存在电压安全问题,进行步骤9),否则进行步骤5);
5)对k的值进行判定:若k=0,则建立无功电压控制模型,得到无功的调整量;若k=1,则进行步骤7),建立有功控制模型,得到有功的调整量;
当k=0时,建立无功电压控制模型并得到无功的调整量,具体步骤包括:
5.1)构造无功电压控制模型的加权多目标函数,如式(1)所示:
其中,ΔQw为新能源电站的无功调整量向量,Wp为电压校正目标的目标权重(由人工指定,取值范围为10.0-100.0,本实施例为10.0),Wq为新能源无功调整目标权重(由人工指定,取值范围为0.1-1,本实施例为为0.1),为参与校正的新能源电站并网母线电压设定值,VW,r为参与校正的新能源电站并网母线电压实际值,Sqw,r为新能源电站无功对参与校正的新能源电站并网母线电压的调整灵敏度;
5.2)设置无功控制模型的约束条件:
5.2.1)新能源汇集区域内第i个新能源电站的无功约束,如式(2)所示:
Q ‾ w i ≤ Q w i + ΔQ w i ≤ Q ‾ w i - - - ( 2 )
其中,为第i个新能源电站无功功率值,为第i个新能源电站无功调整量, 分别为第i个新能源电站无功上限和无功下限;
5.2.2)新能源汇集区域内第i个节点的电压约束:
V w i , m i n ≤ V w i + S v Q i ΔQ w ≤ V w i , m a x - - - ( 3 )
其中,分别为第i个新能源电站并网点的电压最小值和电压最大值,为新能源电站无功调节对第i个新能源电站并网点电压的调整灵敏度;
为了确保计算的收敛性,由式(4)确定:
V w i , m i n = V ‾ w i , V w i ≥ V ‾ w i V w i , V w i ≤ V ‾ w i - - - ( 4 )
由式(5)确定:
V w i , max = V w i , V w i > V ‾ w i V ‾ w i , V w i ≤ V ‾ w i - - - ( 5 )
5.2.3)新能源汇集区域内第i个新能源电站并网母线电压的调节步长约束,如式(6)所示:
| S v Q i ΔQ w | ≤ ΔV w h , i - - - ( 6 )
其中,为第i个新能源电站并网母线的单次电压调节步长,一般由人工指定,取值范围为0.5-2kV,本实施例为1-2kV,典型取值为1kV;
通过内点法求解式(1)至式(6)构成的二次规划数学模型的无功电压控制模型,得到各新能源电站无功的调整量ΔQw
6)根据式(7)来修正各新能源并网点母线电压:
Vw=Vw+SVQΔQW(7)
其中,SVQ为新能源电站无功调节对电压的灵敏度,;令计算标志位k=1,表示需要启动有功控制,并重新返回步骤3);
7)建立有功控制模型得到有功的调整量来消除电压越限:
7.1)构造有功控制模型的加权多目标函数,如式(8)所示:
其中,ΔPw为新能源电站的有功调整量向量;
7.2)设置有功控制模型的约束条件:
7.2.1)新能源汇集区域内第i个新能源电站的有功约束,如式(9)所示:
0 ≤ P w i + ΔP w i ≤ p ‾ w i - - - ( 9 )
其中,为第i个新能源电站有功功率值,为第i个新能源电站有功调整量,为第i个新能源电站有功最大预测出力;
7.2.2)新能源汇集区域内第i个节点的电压约束,如式(10)所示:
V w i , m i n ≤ V w i + S v p i ΔP w ≤ V w i , m a x - - - ( 10 )
其中,为新能源电站有功调节对第i个新能源电站并网点电压的调整灵敏度;
为了确保计算的收敛性,由式(11)确定:
V w i , m i n = V ‾ w i , V w i ≥ V ‾ w i V w i , V w i ≤ V ‾ w i - - - ( 11 )
由式(12)确定:
V w i , max = V w i , V w i > V ‾ w i V ‾ w i , V w i ≤ V ‾ w i - - - ( 12 )
7.2.3)新能源汇集区域内第i个新能源电站并网母线电压的调节步长约束,如式(13)所示:
| S v q i ΔQ w + S v p i ΔP w | ≤ ΔV w h , i - - - ( 13 )
通过内点法求解式(8)至式(13)构成的二次规划数学模型的有功控制模型,得到各新能源电站有功的调整量ΔPw
8)记录各新能源电站的无功调节量ΔQw和有功调节量ΔPw,并分别发送到新能源各AVC子站和自动发电控制AGC子站,由其跟踪执行;
9)等待下一次的数据周期到来,重新返回步骤2)。

Claims (1)

1.一种提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法,其特征在于该方法包括以下步骤:
1)设置针对新能源汇集区域的自动电压控制系统的数据采集周期为Tg,其中Tg由运行人员以参数设置的方式人工输出,Tg取值范围是30秒-2分钟;
2)在当前时刻,启动一次数据采集,从电网数据采集与监视控制系统得到各新能源电站并网点母线的电压幅值Vw,新能源电站的有功功率Pw和无功功率Qw,从新能源汇集区域AVC系统中获取各新能源电站并网母线的电压运行上限和电压运行下限V w,从新能源电站AVC子站得到各新能源电站的无功上限和无功下限Q w,通过新能源功率预测系统得到各新能源电站的预测有功最大出力定义k为后续循环计算的标志位,k=1表示需要启动有功控制计算,k=0表示需要启动无功控制计算,本环节,令k=0;
3)对新能源汇集区域内各个新能源电站进行逐一判定,形成越限的新能源电站集合分别表示第i个新能源电站并网点的电压实测值、电压下限和电压上限,对于第i个新能源电站具体判定方法为:
3.1)若则表明电压超越上限,将第i个新能源电站纳入集合并设置电压控制目标其中:i=1,2,…,i,…,N,N为新能源电站总个数,ε为电压控制安全死区,取值范围为0.3-1.0kV;
3.2)若则表明电压超越下限,将第i个新能源电站纳入集合并设置电压控制目标
3.3)若则表明该新能源电站电压处于安全范围,不需要校正控制;
4)若为空,则表明当前新能源汇集区域电网不存在电压安全问题,进行步骤9),否则进行步骤5);
5)对k的值进行判定:若k=0,则建立无功电压控制模型,得到无功的调整量;若k=1,则进行步骤7),建立有功控制模型,得到有功的调整量;
当k=0时,建立无功电压控制模型并得到无功的调整量,具体步骤包括:
5.1)构造无功电压控制模型的加权多目标函数,如式(1)所示:
其中,ΔQw为新能源电站的无功调整量向量,Wp为电压校正目标的目标权重,取值范围为10.0-100.0,Wq为新能源无功调整目标权重,取值范围为0.1-1,为参与校正的新能源电站并网母线电压设定值,VW,r为参与校正的新能源电站并网母线电压实际值,Sqw,r为新能源电站无功对参与校正的新能源电站并网母线电压的调整灵敏度;
5.2)设置无功电压控制模型的约束条件:
5.2.1)新能源汇集区域内第i个新能源电站的无功约束,如式(2)所示:
Q ‾ w i ≤ Q w i + ΔQ w i ≤ Q ‾ w i - - - ( 2 )
其中,为第i个新能源电站无功功率值,为第i个新能源电站无功调整量, 分别为第i个新能源电站无功上限和无功下限;
5.2.2)新能源汇集区域内第i个节点的电压约束:
V w i , m i n ≤ V w i + S v Q i ΔQ w ≤ V w i , m a x - - - ( 3 )
其中,分别为第i个新能源电站并网点的电压最小值和电压最大值,为新能源电站无功调节对第i个新能源电站并网点电压的调整灵敏度;
由式(4)确定:
V w i , m i n = V ‾ w i , V w i ≥ V ‾ w i V w i , V w i ≤ V ‾ w i - - - ( 4 )
由式(5)确定:
V w i , max = V w i , V w i > V ‾ w i V ‾ w i , V w i ≤ V ‾ w i - - - ( 5 )
5.2.3)新能源汇集区域内第i个新能源电站并网母线电压的调节步长约束,如式(6)所示:
| S v Q i ΔQ w | ≤ ΔV w h , i - - - ( 6 )
其中,为第i个新能源电站并网母线的单次电压调节步长,取值范围为0.5-2kV;
通过内点法求解式(1)至式(6)构成的二次规划数学模型的无功电压控制模型,得到各新能源电站无功的调整量ΔQw
6)根据式(7)来修正各新能源并网点母线电压;令计算标志位k=1,启动有功控制,并重新返回步骤3);
Vw=Vw+SVQΔQW (7)
其中SVQ为新能源电站无功调节对电压的灵敏度;
7)建立有功控制模型得到有功的调整量来消除电压越限:
7.1)构造有功控制模型的加权多目标函数,如式(8)所示:
其中,ΔPw为新能源电站的有功调整量向量;
7.2)设置有功控制模型的约束条件:
7.2.1)新能源汇集区域内第i个新能源电站的有功约束,如式(9)所示:
0 ≤ P w i + ΔP w i ≤ p ‾ w i - - - ( 9 )
其中,为第i个新能源电站有功功率值,为第i个新能源电站有功调整量,为第i个新能源电站有功最大预测出力;
7.2.2)新能源汇集区域内第i个节点的电压约束,如式(10)所示:
V w i , m i n ≤ V w i + S v p i ΔP w ≤ V w i , m a x - - - ( 10 )
其中,为新能源电站有功调节对第i个新能源电站并网点电压的调整灵敏度;
由式(11)确定:
V w i , m i n = V ‾ w i , V w i ≥ V ‾ w i V w i , V w i ≤ V ‾ w i - - - ( 11 )
由式(12)确定:
V w i , max = V w i , V w i > V ‾ w i V ‾ w i , V w i ≤ V ‾ w i - - - ( 12 )
7.2.3)新能源汇集区域内第i个新能源电站并网母线电压的调节步长约束,如式(13)所示:
| S v q i ΔQ w + S v p i ΔP w | ≤ ΔV w h , i - - - ( 13 )
通过内点法求解式(8)至式(13)构成的二次规划数学模型的有功控制模型,得到各新能源电站有功的调整量ΔPw
8)记录各新能源电站的无功调节量ΔQw和有功调节量ΔPw,并分别发送到新能源各AVC子站和自动发电控制AGC子站,由其跟踪执行;
9)等待下一次的数据周期到来,重新返回步骤2)。
CN201610402637.2A 2016-06-08 2016-06-08 提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法 Active CN105977988B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610402637.2A CN105977988B (zh) 2016-06-08 2016-06-08 提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610402637.2A CN105977988B (zh) 2016-06-08 2016-06-08 提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105977988A true CN105977988A (zh) 2016-09-28
CN105977988B CN105977988B (zh) 2018-07-06

Family

ID=57010980

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610402637.2A Active CN105977988B (zh) 2016-06-08 2016-06-08 提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105977988B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108054758A (zh) * 2017-11-15 2018-05-18 清华大学 新能源电站电压平衡优化方法及存储介质
CN110932289A (zh) * 2019-11-29 2020-03-27 国电南瑞科技股份有限公司 一种支撑新能源最大化消纳的地区电网无功电压控制方法
CN112260327A (zh) * 2020-10-22 2021-01-22 国网河南省电力公司电力科学研究院 基于特高压交直流电网的新能源无功支撑分析方法
CN113162055A (zh) * 2021-01-28 2021-07-23 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种储能与新能源电站无功电压的协调控制方法及系统
CN113629766A (zh) * 2021-08-12 2021-11-09 国网山西省电力公司忻州供电公司 降低新能源汇集区电压波动的自动电压控制方法及装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103280814A (zh) * 2013-03-26 2013-09-04 南京南瑞集团公司 一种风电场无功电压综合控制系统和方法
JP2013198201A (ja) * 2012-03-16 2013-09-30 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corp 自然エネルギー発電システム
CN103441506A (zh) * 2013-06-18 2013-12-11 国家电网公司 不同时间尺度下多目标协调分散风电场无功优化控制方法
CN104348166A (zh) * 2014-10-16 2015-02-11 国家电网公司 一种适应风功率波动的风电汇集区域自动电压控制方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013198201A (ja) * 2012-03-16 2013-09-30 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corp 自然エネルギー発電システム
CN103280814A (zh) * 2013-03-26 2013-09-04 南京南瑞集团公司 一种风电场无功电压综合控制系统和方法
CN103441506A (zh) * 2013-06-18 2013-12-11 国家电网公司 不同时间尺度下多目标协调分散风电场无功优化控制方法
CN104348166A (zh) * 2014-10-16 2015-02-11 国家电网公司 一种适应风功率波动的风电汇集区域自动电压控制方法

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108054758A (zh) * 2017-11-15 2018-05-18 清华大学 新能源电站电压平衡优化方法及存储介质
CN108054758B (zh) * 2017-11-15 2020-06-19 清华大学 新能源电站电压平衡优化方法及存储介质
CN110932289A (zh) * 2019-11-29 2020-03-27 国电南瑞科技股份有限公司 一种支撑新能源最大化消纳的地区电网无功电压控制方法
CN110932289B (zh) * 2019-11-29 2022-09-16 国电南瑞科技股份有限公司 一种支撑新能源最大化消纳的地区电网无功电压控制方法
CN112260327A (zh) * 2020-10-22 2021-01-22 国网河南省电力公司电力科学研究院 基于特高压交直流电网的新能源无功支撑分析方法
CN113162055A (zh) * 2021-01-28 2021-07-23 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种储能与新能源电站无功电压的协调控制方法及系统
CN113162055B (zh) * 2021-01-28 2022-06-03 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种储能与新能源电站无功电压的协调控制方法及系统
CN113629766A (zh) * 2021-08-12 2021-11-09 国网山西省电力公司忻州供电公司 降低新能源汇集区电压波动的自动电压控制方法及装置
CN113629766B (zh) * 2021-08-12 2024-01-26 国网山西省电力公司忻州供电公司 降低新能源汇集区电压波动的自动电压控制方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN105977988B (zh) 2018-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101931241B (zh) 风电场并网协调控制方法
CN105977988A (zh) 提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法
CN104242339B (zh) 基于模型预测控制理论的风电场电压自动控制方法
CN105591392B (zh) 提高风电场经济运行的风机无功优化方法
CN104124707B (zh) 一种基于密集小水电群的水电站功率快速调节系统及实现方法
CN106505613B (zh) 一种风电场功率控制器
CN102299527A (zh) 一种风电场无功功率控制方法和系统
CN104300552B (zh) 一种兼顾校正电压越限与降低有功损耗的无功优化方法
CN105720611B (zh) 风电场无功功率控制方法及系统
CN102170136B (zh) 电厂电压无功主辅双指令控制方法
CN104037805B (zh) 一种计及电网安全约束的光伏电站可发电裕度分配方法
CN103715700A (zh) 适用于风电场并网点电压控制的无功控制系统及控制方法
CN103401272B (zh) 基于区域协调的光伏电站并网电压控制方法
CN103151795B (zh) 降低风机损耗的分散式风电场无功优化控制方法及系统
CN104362680B (zh) 以有功损耗最小为目标的风电场有功功率自动分配方法
CN103248056A (zh) 一种风电场集中并网地区的无功电压紧急控制方法
CN104348166B (zh) 一种适应风功率波动的风电汇集区域自动电压控制方法
Josephine et al. Estimating PMSG wind turbines by inertia and droop control schemes with intelligent fuzzy controller in Indian development
CN103532148A (zh) 一种风电场与地区电网的无功协调控制方法
CN105262098A (zh) 基于风电场发电功率波动评估的敏捷自动电压控制方法
CN106159961A (zh) 一种考虑时空特性的双馈风电场无功电压协调控制方法
CN109103898A (zh) 基于风电功率超短期预测误差的电力系统电压控制方法
CN105281331A (zh) 一种基于分区优化的省地协同电压控制方法
CN107994608A (zh) 光伏电站的无功电压控制方法
CN106786624B (zh) 一种全网无功电压优化分层控制方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20160928

Assignee: Nanjing ruiqinglian Technology Co.,Ltd.

Assignor: TSINGHUA University

Contract record no.: X2023990000385

Denomination of invention: Active and reactive power coordinated control method for improving voltage security in new energy gathering areas

Granted publication date: 20180706

License type: Common License

Record date: 20230412