CN112526262B - 高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法 - Google Patents

高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112526262B
CN112526262B CN202011346709.9A CN202011346709A CN112526262B CN 112526262 B CN112526262 B CN 112526262B CN 202011346709 A CN202011346709 A CN 202011346709A CN 112526262 B CN112526262 B CN 112526262B
Authority
CN
China
Prior art keywords
stability
power grid
coefficient
direct current
voltage
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.)
Active
Application number
CN202011346709.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112526262A (zh
Inventor
田蓓
孙丽香
李宏强
刘敏
张爽
牛琳琳
周雷
王峰
王超
张星
薛飞
徐得超
徐树文
卓谷颖
王跃
陈绪江
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.)
China Electric Power Research Institute Co Ltd CEPRI
State Grid Ningxia Electric Power Co Ltd
Electric Power Research Institute of State Grid Ningxia Electric Power Co Ltd
Original Assignee
China Electric Power Research Institute Co Ltd CEPRI
State Grid Ningxia Electric Power Co Ltd
Electric Power Research Institute of State Grid Ningxia Electric Power Co Ltd
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 China Electric Power Research Institute Co Ltd CEPRI, State Grid Ningxia Electric Power Co Ltd, Electric Power Research Institute of State Grid Ningxia Electric Power Co Ltd filed Critical China Electric Power Research Institute Co Ltd CEPRI
Priority to CN202011346709.9A priority Critical patent/CN112526262B/zh
Publication of CN112526262A publication Critical patent/CN112526262A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112526262B publication Critical patent/CN112526262B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • 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
    • H02J3/36Arrangements for transfer of electric power between ac networks via a high-tension dc link
    • 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
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/22The renewable source being solar energy
    • H02J2300/24The renewable source being solar energy of photovoltaic origin
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/28The renewable source being wind energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/60Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]

Landscapes

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

Abstract

本发明提供了一种高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法,属于电力系统技术领域。根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B,然后计算直流送端电网稳定性判断系数Fn,根据直流送端电网稳定性判断系数Fn,判断高比例新能源接入的直流送端电网稳定性,提高高比例新能源接入的直流电网稳定性的判断精准度,使得计算后的数值更加达到真实值,为决策是否需调整电网规划方案提供依据,并为下一步对不具备适应能力的情况选取有效的建设改造方案奠定基础。

Description

高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法
技术领域
本发明属于电力系统技术领域,具体涉及一种高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法。
背景技术
随着经济快速发展,对电力的需求日益增加,电网也愈加复杂,接入直流送端电网的形式趋于多样化,当高比例新能源接入直流送端电网时势必对电网的稳定性造成影响。随着大规模分布式新能源并入电网,电网的结构日益复杂,对电网运行状态的评估判断变得错综复杂,传统的电网稳定性判断方法由于其判断精确性低,已经难以满足当前高比例新能源接入的电网稳定性判断需求。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法,以解决现有技术中存在的电网稳定性判断方法精确度低,难以满足高比例新能源接入的电网稳定性判断需求的技术问题。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法,包括以下步骤:
获取影响高比例新能源接入的直流送端电网的稳定性影响特征参数;
根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B;
根据有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B,基于算式(Ⅰ),计算直流送端电网稳定性判断系数Fn
Figure BDA0002800037370000021
式中,Um,n(t)为节点n的电压,λn为节点n的占比值,km,n(t)为0表示节点n在t时刻的电压大于0.95p.u,km,n(t)为1表示节点n在t时刻的电压小于等于0.95p.u.,0.95p.u为考虑用电设备允许电压偏移量±5%而设定的负荷侧最低需求电压;
根据直流送端电网稳定性判断系数Fn,判断高比例新能源接入的直流送端电网稳定性。
优选地,所述“根据直流送端电网稳定性判断系数Fn,判断高比例新能源接入的直流送端电网稳定性”包括以下过程:
若Fn<1,代表电网处于稳定的运行状态;
若Fn=1,代表电网处于临界稳定运行状态;
若Fn>1,代表电网处于不稳定的运行状态。
优选地,所述“根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B”中,基于算式(Ⅱ),计算有功功率变化因子A1
Figure BDA0002800037370000022
式中:U1表示并网点处电压值;β为风电机组有功变化系数,0≤β≤1;α为光伏机组有功变化系数,0≤α≤1;I1为风电机组额定电流;I2为光伏机组额定电流;P1为风电机组额定功率;P2为光伏机组额定功率。
优选地,基于算式(Ⅲ),计算并网点处电压值U1
Figure BDA0002800037370000031
式中,负荷侧电压U0,线路等值电抗R+jX,风电光伏机组无功功率Q。
优选地,所述“根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B”中,基于算式(Ⅳ),计算无功功率变化因子A2
Figure BDA0002800037370000032
式中,新能源机组初始无功N0,新能源机组最大无功Nmax,新能源机组最小无功Nmin
优选地,所述“根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B”中,基于算式(Ⅴ),计算直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t):
Figure BDA0002800037370000033
式中:kt为t时刻稳定系数;kt为0表示在t时刻的电压大于0.95p.u,kt为1表示在t时刻的电压小于等于0.95p.u.;0.95p.u.为考虑用电设备允许电压偏移量±5%而设定的负荷侧最低需求电压;t为时间。
优选地,所述“根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B”中,基于算式(Ⅵ),计算可再生能源波动性系数B:
Figure BDA0002800037370000041
式中:δ为电压波动系数,0≤δ≤1;t为时间;L为风机叶片长度;T为当前温度;K为光伏机组稳定温度。
由上述技术方案可知,本发明提供了一种高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法,其有益效果是:根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B,然后计算直流送端电网稳定性判断系数Fn,根据直流送端电网稳定性判断系数Fn,判断高比例新能源接入的直流送端电网稳定性,提高高比例新能源接入的直流电网稳定性的判断精准度,使得计算后的数值更加达到真实值,为决策是否需调整电网规划方案提供依据,并为下一步对不具备适应能力的情况选取有效的建设改造方案奠定基础。
附图说明
图1是高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法的流程框图。
具体实施方式
以下结合本发明的附图,对本发明实施例的技术方案以及技术效果做进一步的详细阐述。
请参看图1,一具体实施方式中,一种高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法,包括以下步骤:
获取影响高比例新能源接入的直流送端电网的稳定性影响特征参数;
根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B;
根据有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B,基于算式(Ⅰ),计算直流送端电网稳定性判断系数Fn
Figure BDA0002800037370000051
式中,Um,n(t)为节点n的电压,λn为节点n的占比值,km,n(t)为0表示节点n在t时刻的电压大于0.95p.u,km,n(t)为1表示节点n在t时刻的电压小于等于0.95p.u.,0.95p.u为考虑用电设备允许电压偏移量±5%而设定的负荷侧最低需求电压;
根据直流送端电网稳定性判断系数Fn,判断高比例新能源接入的直流送端电网稳定性。
具体地,所述“根据直流送端电网稳定性判断系数Fn,判断高比例新能源接入的直流送端电网稳定性”包括以下过程:
若Fn<1,代表电网处于稳定的运行状态;
若Fn=1,代表电网处于临界稳定运行状态;
若Fn>1,代表电网处于不稳定的运行状态。
一实施例中,通过传感器及调度后台,获取直流送端电网的稳定性影响特征参数,包括电网运行状态的电气参数以及外部环境参数。电气参数采集主要有负荷侧电压U0,线路等值电抗R+jX,新能源机组初始无功N0,新能源机组最大无功Nmax,新能源机组最小无功Nmin,风电机组额定功率P1,光伏机组额定功率P2,风电光伏机组无功功率Q,风电机组额定电流I1,光伏机组额定电流I2。外部环境参数包括风机叶片长度L;当前温度T;光伏机组稳定温度K,本发明实施例中,K值取20℃。
考虑接入新能源机组后对送端电网的电压影响,首先,计算出并网点处电压值U1,通过算式算式(Ⅲ),计算并网点处电压值U1
Figure BDA0002800037370000061
式中,负荷侧电压U0,线路等值电抗R+jX,风电光伏机组无功功率Q。
然后,基于算式(Ⅱ),计算有功功率变化因子A1
Figure BDA0002800037370000062
式中:U1表示并网点处电压值;β为风电机组有功变化系数,0≤β≤1;α为光伏机组有功变化系数,0≤α≤1;I1为风电机组额定电流;I2为光伏机组额定电流;P1为风电机组额定功率;P2为光伏机组额定功率。
然后,基于算式(Ⅳ),计算无功功率变化因子A2
Figure BDA0002800037370000063
式中,新能源机组初始无功N0,新能源机组最大无功Nmax,新能源机组最小无功Nmin
然后,基于算式(Ⅴ),计算直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t):
Figure BDA0002800037370000071
式中:kt为t时刻稳定系数;kt为0表示在t时刻的电压大于0.95p.u,kt为1表示在t时刻的电压小于等于0.95p.u.;0.95p.u.为考虑用电设备允许电压偏移量±5%而设定的负荷侧最低需求电压;t为时间。
其次,基于算式(Ⅵ),计算可再生能源波动性系数B:
Figure BDA0002800037370000072
式中:δ为电压波动系数,0≤δ≤1;t为时间;L为风机叶片长度;T为当前温度;K为光伏机组稳定温度。
新能源机组稳定性受制于风速温度等影响,计算新能源机组输出有功功率变化因子能够更准确的计算出电网电压稳定情况。
最后,基于算式(Ⅰ),计算直流送端电网稳定性判断系数Fn
Figure BDA0002800037370000073
式中,Um,n(t)为节点n的电压,λn为节点n的占比值,km,n(t)为0表示节点n在t时刻的电压大于0.95p.u,km,n(t)为1表示节点n在t时刻的电压小于等于0.95p.u.,0.95p.u为考虑用电设备允许电压偏移量±5%而设定的负荷侧最低需求电压;
根据直流送端电网稳定性判断系数Fn,判断高比例新能源接入的直流送端电网稳定性。若Fn<1,代表电网处于稳定的运行状态;若Fn=1,代表电网处于临界稳定运行状态;若Fn>1,代表电网处于不稳定的运行状态。
以下通过具体实施例,进一步说明本发明的技术方案的实施过程及技术效果。
首先,通过传感器、调度后台及设备数据库等,获取以下数据:负荷侧电压U0为10.5kV,风电机组额定功率P1为110kW,光伏机组额定功率P2为100kW,新能源机组初始无功功率N0为190Kvar,新能源机组最大无功功率Nmax为200kvar,电新能源机组最小无功功率Nmin为170kvar,线路等值电抗R+jX为30+42j,I1为风电机组额定电流10A,I2为光伏机组额定电流13A、风电光伏机组无功功率Q为190Kvar、t时刻稳定系数kt为1,Um,n(t)为节点n的电压,测得8kV,λn为节点n的占比值,其值取为1/10,风速V为5m/s,温度T为25℃,风机叶片长度L为20m。
首先,计算并网点处电压值U1,将U0=10.5kV、P1=110kW、P2=100kW、R=30、X=42、Q=190kvar,输入计算机程序,基于算式(Ⅲ),计算得U1=14.02kV。
然后,将U1=14.02kV、β=0.8、α=0.9,、P1=110kW、P2=100kW、I1=10A、I2=13A,输入计算机程序,基于算式(Ⅱ),计算有功功率变化因子A1,计算得A1=0.55。
然后,计算无功功率变化因子A2,将Nmax=200kvar、N0=190kvar、Nmin=170kvar输入计算机程序,基于算式(Ⅳ),计算无功功率变化因子A2=1.79。
其次,将kt=1、U0=10.5kV、U1=14.02kV、t=4s输入计算机程序,基于算式(Ⅴ),计算直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t),解得Dm,n(t)=6.84。
然后,计算可再生能源波动性系数B,将δ=0.95、V=5m/s、L=20m、T=25℃、K=20℃、t=4s输入计算机程序,基于算式(Ⅵ),计算得B=3.406。
最后,基于算式(Ⅰ),计算直流送端电网稳定性判断系数Fn,将Dm,n(t)=6.84、B=3.406、km.n(t)=1、Um,n(t)=8kv、A1=0.55、A2=1.79、λn=0.1输入计算机程序,计算得Fn=1.71。
Fn>1,代表电网处于不稳定的运行状态。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。

Claims (3)

1.一种高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取影响高比例新能源接入的直流送端电网的稳定性影响特征参数,其中,稳定性影响特征参数包括电网运行状态的电气参数以及外部环境参数;
根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B;
根据有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B,基于算式(Ⅰ),计算直流送端电网稳定性判断系数Fn
Figure FDA0003570199540000011
其中,Um,n(t)为节点n的电压,λn为节点n的占比值,km,n(t)为0表示节点n在t时刻的电压大于0.95p.u,km,n(t)为1表示节点n在t时刻的电压小于等于0.95p.u.,0.95p.u为考虑用电设备允许电压偏移量±5%而设定的负荷侧最低需求电压;m表示第m条支路;
根据直流送端电网稳定性判断系数Fn,判断高比例新能源接入的直流送端电网稳定性;
其中,所述“根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B”中,基于算式(Ⅱ),计算有功功率变化因子A1
Figure FDA0003570199540000012
Figure FDA0003570199540000021
式中:U1表示并网点处电压值;β为风电机组有功变化系数,0≤β≤1;α为光伏机组有功变化系数,0≤α≤1;I1为风电机组额定电流;I2为光伏机组额定电流;P1为风电机组额定功率;P2为光伏机组额定功率;
所述“根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B”中,基于算式(Ⅳ),计算无功功率变化因子A2
Figure FDA0003570199540000022
式中,新能源机组初始无功N0,新能源机组最大无功Nmax,新能源机组最小无功Nmin
所述“根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B”中,基于算式(Ⅴ),计算直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t):
Figure FDA0003570199540000023
式中:kt为t时刻稳定系数;kt为0表示在t时刻的电压大于0.95p.u,kt为1表示在t时刻的电压小于等于0.95p.u.;0.95p.u.为考虑用电设备允许电压偏移量±5%而设定的负荷侧最低需求电压;t为时间;
所述“根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B”中,基于算式(Ⅵ),计算可再生能源波动性系数B:
Figure FDA0003570199540000031
式中:δ为电压波动系数,0≤δ≤1;t为时间;L为风机叶片长度;T为当前温度;K为光伏机组稳定温度;V表示风速。
2.如权利要求1所述的高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法,其特征在于,所述“根据直流送端电网稳定性判断系数Fn,判断高比例新能源接入的直流送端电网稳定性”包括以下过程:
若Fn<1,代表电网处于稳定的运行状态;
若Fn=1,代表电网处于临界稳定运行状态;
若Fn>1,代表电网处于不稳定的运行状态。
3.如权利要求1所述的高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法,其特征在于,基于算式(Ⅲ),计算并网点处电压值U1
Figure FDA0003570199540000032
式中,负荷侧电压U0,线路等值电抗R+jX,风电光伏机组无功功率Q。
CN202011346709.9A 2020-11-26 2020-11-26 高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法 Active CN112526262B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011346709.9A CN112526262B (zh) 2020-11-26 2020-11-26 高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011346709.9A CN112526262B (zh) 2020-11-26 2020-11-26 高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112526262A CN112526262A (zh) 2021-03-19
CN112526262B true CN112526262B (zh) 2022-07-19

Family

ID=74993648

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011346709.9A Active CN112526262B (zh) 2020-11-26 2020-11-26 高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112526262B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114583826B (zh) * 2021-09-06 2023-08-04 河南城建学院 基于新能源发电的输电稳定警示反馈控制系统
CN114614470B (zh) * 2022-01-10 2024-09-24 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 基于参数识别的特高压交直流电网运行控制方法
CN114362173B (zh) * 2022-01-17 2024-04-19 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 一种基于数字孪生的送端电网潮流稳定性评价方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3301777A1 (en) * 2015-06-28 2018-04-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Stability inspecting method for tying inverter to grid, and inverter
CN109245146A (zh) * 2018-09-14 2019-01-18 上海电力学院 基于多馈入广义运行短路比的电力系统稳定性判断方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101033730B (zh) * 2007-01-25 2010-06-02 上海交通大学 采用双馈异步发电机的风电场稳定运行控制方法
CN104201671B (zh) * 2014-08-28 2016-03-02 华中科技大学 一种含风电的三相不平衡配电网的静态电压稳定性评估方法
CN105846433B (zh) * 2016-04-28 2022-03-08 中国电力科学研究院 一种基于间歇性分布式电源波动的配电网暂态分析方法
CN106130039A (zh) * 2016-07-06 2016-11-16 南方电网科学研究院有限责任公司 电力系统的主导失稳模式识别方法和系统
CN106203883A (zh) * 2016-07-21 2016-12-07 中国电力科学研究院 一种基于区间的配电网小信号稳定性计算方法
CN106532730B (zh) * 2016-12-28 2019-01-29 江苏金风科技有限公司 微电网动态稳定控制系统和方法
CN107658907B (zh) * 2017-11-02 2020-06-16 华北电力大学 基于电压稳定性分析的能源基地风火电占比确定方法
CN110601250B (zh) * 2018-06-12 2023-03-31 南京工程学院 一种基于新能源电站接入点静态电压稳定性评估方法
CN109103931B (zh) * 2018-09-26 2020-06-12 重庆大学 计及电压幅相变化的双馈风电并网系统功角稳定控制方法
CN111181167A (zh) * 2018-11-09 2020-05-19 国网内蒙古东部电力有限公司经济技术研究院 利用静止无功补偿器提高送端电网稳定性的方法
CN109787282B (zh) * 2019-01-29 2022-09-02 国电南瑞科技股份有限公司 一种规模化储能参与新能源场站无功协调控制方法和系统
CN109659969B (zh) * 2019-02-15 2019-11-15 四川大学 一种柔性直流输电动态稳定性判断及控制方法
CN110212575A (zh) * 2019-06-11 2019-09-06 贵州电网有限责任公司 双馈风机单机无穷大系统的小干扰稳定性模态分析方法
CN110707760B (zh) * 2019-07-09 2021-11-16 中国电力科学研究院有限公司 一种基于常规电源开机获取新能源临界占比的方法及系统
CN110569485A (zh) * 2019-08-28 2019-12-13 云南电网有限责任公司 一种计及新能源电源出力波动性的新能源电源节点状态脆弱性监测方法
CN111509743B (zh) * 2020-04-16 2023-06-30 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 一种应用储能装置提高电网稳定性的控制方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3301777A1 (en) * 2015-06-28 2018-04-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Stability inspecting method for tying inverter to grid, and inverter
CN109245146A (zh) * 2018-09-14 2019-01-18 上海电力学院 基于多馈入广义运行短路比的电力系统稳定性判断方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112526262A (zh) 2021-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112526262B (zh) 高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法
CN104242339B (zh) 基于模型预测控制理论的风电场电压自动控制方法
WO2021088442A1 (zh) 协调控制风电场无功电压的方法和系统
CN108767864B (zh) 一种基于柔性多状态开关的配电网电压波动越限抑制方法
CN110808603B (zh) 适用于多台双馈式风机接入受端电网电压稳定评估方法
CN109217374B (zh) 一种风电电力系统无功电压事前多时间尺度优化控制方法
CN109936146B (zh) 一种基于改进灵敏度算法的风电场协调优化控制方法
CN105914796A (zh) 一种风力发电场有功功率控制方法
CN110571794B (zh) 一种适用于双馈风机风电场的暂态模型等值计算方法
CN111509714B (zh) 基于阻抗建模的海上风电机群并网谐振稳定性判别方法
CN110206686A (zh) 一种用于风力发电机组的自适应最大功率跟踪控制方法
CN111027179B (zh) 一种计及辅助调频服务的双馈风电场的等值建模方法
CN111130135B (zh) 一种适用于高比例新能源接入下的电力系统惯量计算方法
CN110968958A (zh) 一种基于单机等值与选择模态分析的风电场等值建模方法
Wang et al. Evaluation method of wind turbine group classification based on calinski harabasz
CN117375086A (zh) 基于多机参数调整的主力电源型双馈风场阻尼控制方法
CN107069797A (zh) 一种含双馈型风力发电机的分散式风电场并网方法
CN116742632A (zh) 一种配电网最大承载力估算方法及系统
CN114725920B (zh) 一种适用于多分布式电源虚拟惯量直流并网系统的功率精确分配方法及装置
CN110880778A (zh) 一种多端柔性直流输电系统改进型非线性下垂控制方法
CN114597908A (zh) 考虑集电线路电压分布的风电场无功控制优化方法和装置
CN109474027B (zh) 一种下垂控制方法、装置及变流器
CN107069702B (zh) 基于站内拓扑用于在线安全分析的大型风电场等值方法
CN205429751U (zh) 基于阀门运行方式自动调整的一次调频控制装置
CN106532783B (zh) 分布式光伏协调控制系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant