WO2014059870A1 - 基于直线法判别负阻尼振荡与强迫振荡的方法 - Google Patents
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Definitions
- the invention belongs to the field of power systems, and particularly relates to a method for discriminating negative damped oscillations and forced oscillations based on a straight line method. Background technique
- the low frequency oscillation frequency is low, the oscillation range is wide, and the oscillation duration is long, which poses a great threat to the safety and stability of the power grid.
- the oscillation amplitude is mainly related to the amplitude of the disturbance and the system damping level.
- the disturbance source always exists during the oscillation process. .
- the causes of the two mechanisms are different, and the countermeasures to be taken are different. Therefore, it is important to effectively distinguish between negatively damped oscillations and forced oscillations to quickly cope with low-frequency oscillations.
- the expressions of the two oscillations are very similar, there have been no reports that can effectively discriminate between negative damped oscillations and forced oscillation methods.
- the present invention provides a method for discriminating negative damped oscillations and forced oscillations based on a straight line method, which is improved in that the method includes the following steps: (2) Select the maximum time point in each oscillation period for analysis;
- the measured oscillation curve is obtained by the data of the PMU or the WAMS, and the measured oscillation curve is processed to obtain a sinusoidal signal of the dominant oscillation mode.
- the measured oscillation curve includes: a pivot point, a frequency signal of the substation bus, a tie line, and an active power signal curve of the generator end.
- the selected maximum time point is 5-7.
- step 5 comparing the relationship between the measured value of each point in the time period of the linear equation and the value on the straight line to distinguish the oscillation property, and comparing several points outside the straight line equation The relationship between the measured value and the value on the straight line confirms the correctness of the oscillation property discrimination result.
- the oscillation curve is expressed as: B S m( ) D m ), when set, m is a maximum value on the upper envelope of the oscillation curve; is an oscillation amplitude; "is the attenuation coefficient, which characterizes the speed of the envelope attenuation of the mode; "is the angular frequency of the oscillation. )
- the difference is that the regular oscillation curve mode is a negatively damped oscillation; otherwise, the oscillation curve mode is a forced oscillation.
- the present invention provides a method for discriminating negatively damped oscillations and forced oscillations based on a straight line method. In the first few or a dozen cycles of the increase of low frequency oscillations, the frequency of the hub point and the substation bus is used.
- the active power signal curve of the signal or the tie line and the generator end, and the maximum time point of 5-7 oscillation periods are selected, and the low-frequency oscillation property can be quickly identified as negative-damping or forced-oscillation; thus solving the low-frequency occurrence
- the problem that the oscillation property is difficult to identify when the amplitude is oscillated can be targeted to suppress the oscillation.
- the method can be independent of the waveform filtering process, is easy to implement, has high accuracy, and is quickly identified by the signal of the PMU or the WAMS.
- a low-frequency oscillation is due to the lack of damping of the system, resulting in negatively damped low-frequency oscillations, or due to forced disturbances in the system.
- Source-induced forced oscillation
- FIG. 1 is a flow chart of a method for discriminating negatively damped oscillations and forced oscillations based on the straight line method.
- Fig. 2 is a schematic diagram of the oscillation curve of the negatively damped low-frequency oscillation and the discrimination result of the ffi criterion.
- Fig. 3 is a schematic diagram of the oscillation curve of the forced oscillation and the discrimination result using the criterion. detailed description
- the technical solution adopted by the present invention to solve the technical problem thereof specifically includes 1 ⁇ 4 several ⁇ ⁇
- the generator's rotor angle, speed, and related electrical quantities such as line power and bus voltage, will experience approximately equal or increased amplitude oscillations.
- the oscillation frequency is lower, generally 0.1-2.5. HZ around.
- the amplitude of the free component and the second time can be expressed as:
- ⁇ is the initial amplitude
- « is the attenuation coefficient, which characterizes the package of the mode; the speed of the attenuation.
- ⁇ ! ⁇ () ⁇ inch, ⁇ :: --!/ « is the time required to decay to 0.632 of the initial amplitude.
- % is the initial phase.
- the attenuation coefficient "and damping ratio" is an important index for dynamic stability studies.
- the physical meanings of the two are different and can be used to determine the stability of each electromechanical oscillation mode.
- Negatively damped low-frequency oscillation refers to the amplitude-increasing oscillation that occurs when the system itself is in an unstable state when ⁇ 0. In this case, as long as there is any instantaneous small disturbance in the system, it will cause low-frequency oscillation of the system, and it can't autonomously calm down. It is necessary to take measures such as reducing the power of the tie line, adding PSS, etc. to increase the system damping to calm the oscillation.
- Forced oscillation refers to the low-frequency oscillation caused by continuous periodic small disturbances in the system under dynamic and stable conditions.
- the forced component of the system response is a first-order sinusoidal oscillation
- the free component has the form of equation (6).
- the amplitude is related to the amplitude of the disturbance, the damping size of the system, and the same frequency coefficient. The larger the amplitude of the disturbance, the weaker the system damping, the closer the same frequency coefficient is to 1, the larger the amplitude, and the smaller the amplitude.
- Augmented oscillation process and negative damping caused by resonance The low-frequency oscillations are very similar, but since the damping of the system is positively damped when forced oscillation occurs, when the disturbance source disappears, the oscillation subsides with the inherent damping ratio of the system, which is different from the negative damping oscillation. .
- the disturbance frequency is close to the natural oscillation frequency of the system, it will cause the system resonance to cause a large oscillation.
- ⁇ be a continuous periodic small disturbance, where is the disturbance amplitude, "for the disturbance frequency, the response of the system is
- the magnitude and phase angle of the forced component are ' ⁇
- a method for determining negative damped oscillation and forced oscillation by a straight line method comprising the following steps :
- the measured oscillation curve includes the machine power closely related to the stability of the power system: the pivot point, the frequency signal of the bus of the substation, the power, frequency, and speed signal curve of the tie line and the generator end.
- the oscillation curve is expressed as: When set, there is . n is a maximum value on the envelope of the oscillation curve X. Then when >> ⁇ , ⁇ - ⁇ , when ⁇ ()
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Abstract
提供了一种基于直线法判别负阻尼振荡与强迫振荡的方法,包括:(1)获取实测振荡曲线;(2)选取每个振荡周期内最大值时刻点进行分析;(3)确认振荡为增幅振荡;(4)选取间隔大于4个振荡周期的两点形成直线方程;(5)对同一时间点在直线与实测曲线上的数值逐一作差,根据得到的结果对振荡类型进行判断。该基于直线法判别负阻尼振荡与强迫振荡的方法,能够通过PMU或WAMS的数据,在初始十几个周波内快速识别出某个低频振荡是由于系统缺乏阻尼而导致的负阻尼低频振荡,还是由于系统中存在强迫扰动源引发的强迫振荡,以便快速采取抑制低频振荡的措施。
Description
:于直线法判别负阻尼振荡与强 ifc
¾不
本发明属于电力系统领域, 具体涉及一种基于直线法判别负阻尼振荡与强 迫振荡的方法。 背景技术
随着电力工业市场化进程的深入, 电力系统越来越趋于极限运行, 低频振 荡问题是国内外电网共同面对的技术难题。 低频振荡频率低, 振荡范围广, 振 荡持续时间长, 对电网安全稳定造成了巨大威胁。 产生低频振荡的原因主要有 两种, 一种是负阻尼低频振荡, 负阻尼振荡是逐渐增幅过程, 若没有人为干预, 将持续保持增幅振荡, 振荡的幅度越来越大, 直到系统切机或失稳; 另一种是 强迫共振型的低频振荡, 当扰动频率与系统自然振荡频率相同或接近时, 产生 共振, 振荡振幅主要与扰动的幅度及系统阻尼水平有关, 振荡过程中扰动源一 直存在。 两种机理振荡的起因不同, 需要采取的应对措施也不同, 因此有效地 判别负阻尼振荡和强迫振荡对快速应对低频振荡问题有重要意义。 但由于两种 振荡的表现形式很相似, 目前尚未发现有能有效判别负阻尼振荡和强迫振荡方 法的报道。
、 于系统缺乏阻尼而导致的负阻尼低频振荡、 还是由于系统中 在强迫扰动源引发的强迫振荡, 以便快速采取抑制低频振荡的措施。 为实现上述目的, 本发明提供一种基于直线法判别负阻尼振荡与强迫振荡 的方法, 其改进之处在于, 所述方法包括如下步骤:
(2) .选取每个振荡周期内最大值时刻点进行分析;
(3) .确认振荡为增幅振荡;
(4) .选取间隔大于 4个振荡周期的两点形成直线方程;
(5)„对同一时间点在直线与实测曲线上的数值逐一作差, 根据得到的结果对 振荡类型进行判断。
本发明提供的优选技术方案中, 在所述步骤 1中, 通过 PMU或 WAMS的数 据获取实测振荡曲线, 对实测振荡曲线进行处理, 得到主导振荡模式的正弦信 号。
本发明提供的第二优选技术方案中, 所述实测振荡曲线包括: 枢纽点、 变 电站母线的频率信号、 联络线和发电机机端的有功功率信号曲线。
本发明提供的第三优选技术方案中, 在所述歩骤 2 中, 选取的最大值时刻 点为 5—7个。 本发明提供的第四优选技术方案中, 在所述步骤 5 中, 比较直线方程时间 段内各点的测量值与直线上之值的关系来辨别振荡性质, 比较直线方程^间段 外若干点的测量值与直线上之值的关系来再次确认振荡性质辨别结果的正确 性。
本发明提供的第五优选技术方案 中 , 振荡 曲线表示为: BSm( ) D m ), 设 时, 有 m 为振荡曲线 的上包络线上的一个 极大值; 是振荡幅值; 《是衰减系数, 它表征的是该模式的包络线衰减的快 慢; 《是振荡的角频率。 )
贝 ^当《> ()时, 当 寸, ^i:. L±.2^I ? = 0,1,2,3一, 曲线
' ω ' ω
达到每个振荡周期内的最大值 X ); 选取包络线上的两个时间点^ ν和 tM,
tM =tN + (M-N)T , 通 过 这 两 个 点 可 以 确 定 一 条 直 线 其中, M— Λ/- > 2, 为振荡周期;
对于任意 =^ + ^ ^ 7,, 有实际测量值 x( )和直线公式确定的计算值 两者之差为:
^(h) - ::: x(tN)+^^-^^{tk --rAr) - ¾) 式中: 表示 时刻对应直线上的数值;
x )表示 时刻对应振荡曲线上的数值。
(1) .当《>0 (系统阻尼为负) 且 <¾< 时, 必有/ x( )>0; 当《>0且 ί < 时, 必有 F(tk ) - x(ik ) < 0;
(2) ,当《<0 (系统阻尼为正) 且½ < < 时, 必有 ¾) - ·χ(4)<0; 当《<0且 ίΜ<^时, 必有 χ( )>0;
其中, 3是振荡幅值; 是衰减系数; 是振荡的角频率。
本发明提供的第六优选技术方案中, 差值为正则振荡曲线模式为负阻尼振 荡; 否则振荡曲线模式为强迫振荡。 与现有技术比, 本发明提供的一种基于直线法判别负阻尼振荡与强迫振荡 的方法, 在发生低频振荡的增幅的最初几个或十几个周波内, 采用枢纽点、 变 电站母线的频率信号或者联络线、 发电机机端的有功功率信号曲线, 选取 5-7 个振荡周期内最大值时刻点, 可快速识别出低频振荡的性质是负阻尼振荡还是 强迫振荡; 这样就解决了在发生低频增幅振荡时振荡性质难以识别的问题, 可 以有针对性的采取措施抑制振荡; 而且, 此方法可以不依赖于波形的滤波处理, 便于实施、准确度高, 通过 PMU或 WAMS的信号快速识别出对于某个低频振荡 是由于系统缺乏阻尼而导致的负阻尼低频振荡, 还是由于系统中存在强迫扰动
源引发的强迫振荡,
说 P 图 1为基于直线法判别负阻尼振荡与强迫振荡的方法的流程图。 图 2为负阻尼低频振荡的振荡曲线及采 ffi判据的判别结果示意图 图 3为强迫振荡的振荡曲线及采用判据的判别结果示意图。 具体实施方式
本发明解决其技术问题所采用的技术方案具体包括¼ 几个 ΐί ΟΓ
( 1 ) 低频振荡过程中的电气量特征
电力系统中发生低频振荡时, 发电机的转子角, 转速, 以及相关的电气量, 如线路功率、 母线电压等都会发生近似等幅或增幅的振荡, 其振荡频率较低, 一般在 0.1-2.5HZ左右。
设角频率为%的振荡模式为电力系统中的一个负阻 §阻尼)振荡模式。 在电力系统遭受扰动后的响应由强迫 (稳态) 分 X - χϋ禾!!目 Εί;ΐ分量 A^e"1 ύη(ω + φϋ)组成
eat«
3
A a
4 式中:
Λ是初始幅值。
«是衰减系数,它表征的是该模式的包 ;衰减的快慢。当 ί! < () ø寸, ί :: --!/« 为衰减到初始幅值的 0.632所需要的时间。
%是低频振荡的角频率, ω = ωη ~^。
是系统无阻尼自然振荡频率。
%是初始相位。
是阻尼比, 它表征与复特征值相对应的振荡模式经过一次振荡后振幅的变 化。
如图 2和 3所示, 衰减系数《和阻尼比 '是动态稳定研究的重要指标, 二者 的物理意义不同, 都可以用来判定每一个机电振荡模式的稳定性, 根据公式
(4) 可以看出, ^和 "的符号是绝对反向的。 根据特征值的实部 "的大小和符 号, 可以很容易判定每一个机电振荡模式的阻尼特性, 从而确定整个电力系统 的稳定性:
(1)当《>0、 <0时, 系统动态不稳定, 此时系统内有任意一个小扰动, 相应的 ^域响应曲线是增幅振荡的;
(2) 当《 = 0, ζ = 0, 阻尼为零, 相应的时域响应曲线是等幅的, 是临界状 态, 对电力系统而言, 也应属不稳定范围;
(3) 当 cr<0时, >0, 相应的时域响应曲线是衰减的, 《绝对值越大, 衰 减越快, 阻尼越好, 系统的稳定性也越好。
负阻尼低频振荡就是指当 <0时, 系统本身处于不稳定状态下发 生的增幅振荡。 在这种情况下, 只要系统内存在任意一个瞬时的小扰动, 都会 引起系统的低频振荡, 不能自主平息, 需要釆取如降低联络线功率、 投入 PSS等增加系统阻尼等方法来平息振荡。
强迫振荡是指系统在动态稳定的状态下, 系统内发生持续的周期性小扰动 所引起的低频振荡。 此时, 系统响应的强迫分量为一等幅正弦振荡, 具有式
(5) 的形式, 自由分量有式 (6) 的形式。 其振幅与扰动的幅值大小、 系统的 阻尼大小、 同频系数相关。 扰动的幅值越大、 系统阻尼越弱、 同频系数越接近 1, 振幅越大, 反之振幅越小。 谐振引起的强迫振荡的增幅起振过程与负阻尼
低频振荡很相像, 但是由于强迫振荡发生时系统的阻尼是正阻尼, 所以当扰动 源消失, 振荡就以系统固有的阻尼比衰减平息, 这是和负阻尼振荡不同的。 。 当扰动频率接近系统固有振荡频率时, 会弓 i起系统共振导致大幅度的振荡。 设 ^为持续周期性小扰动, 其中 为扰动幅度, 《为扰动频率, 则系统的响 应为
x0 二 B0Sin(o)i + ^») 5
强迫分量的幅值和相位角分别为 ' ―
Φ - tg l 2' ( 8 )
' " 1― v2
式中-
^_ L 同频系数, 当6^ 时, v l 。
ωη ' 阻尼比。 -同步力矩系数。
可以证明, 对于有较大幅值、 影响电力系统安全运行的强迫振荡, 可以有
V ^ 1 f¾P ω ^ ωά ωη、 Βι ^ --Β0、 ψ· φ。
强迫振荡引起的低频振荡与负阻尼低频振荡的相似点为: ( 1 )振荡的起始 阶段都表现为增幅振荡; (2 ) 增幅振荡都可能发展为等幅振荡。 这使得如何正 确、 快速识别它们成为必须解决而又难于解决的问题。
( 2 ) 直线法的理论分析、 判别负阻尼振荡及强迫振荡的判据
不失一般性, 设发生低频振荡时的曲线可以表示为:
X = B sw(cot)―. Be ! smio )
设 t:::: I时,有 X = x( )为振荡曲线 X的上包络线上的一个极大值。贝 U当 α > 0时,
^ '2 + :气 当《<0时, ^'2 + 0气 0,1,2,3..., 曲线 X达到每个振荡周
' ω co
期内的最大值。 选取包络线上的两个时间点 和½^^+ - N)r (, M--N>2, T 为振荡周期) , 通过这两个点可以确定一条直线
x(tM)~x(tN)
F(t)^x(tN) + 对于任意 =^i+( V , 有实际测量值 x(4)和根据式 (9) 确定的 it算值 f,(¾):::xO Κ 、ΊίΝ), 两者之差为
) - F( ) χ( ½ ) x(k)
可以证明: (1) 当《>0 (系统阻尼为负)旦 ^<^< 时, 必有
9
<i < 时, 必有 x( -)<0; 当" <0旦^< 时, 必有 χ )>0。 证明如下。
(1) 当《>0且 ίν<ί4 <ίΜ时, 有
x{tk) -------- B{eat^ -ί)
x(tN)^B{e^ 1)
x(tM)^B(e^ ~l)
^x(tk)^B[ea^ ea -ί-- : "-" Uk --tN )] 欲有 Δχ )>0, 只需证明 (10) 成立即可。 >0 (10)
(10) 成立的条件是
■ > -
己矢 ΠΔ - <Δί MΜ, 只需证 为减函数即可有 (12) 成立。 /(X)的 次导数为 e"x(\~ax)~l e-(\--ax)--\ , 则其一次导数为 g X)■= ~α' xer " (13) 因为《2、 均为正数, 且有当
Η寸, 有 g( )=0, gf )-0o 则
当 x >0时, g'( ) <0, χ) = <^(1- - ·ο ) 1为. X的减函数, —巨有 g(x) <0。 又 因为 x2 >0, /'(x)<0,所以/ ( )为 x的减函数。 因为 Δ^ <Δ½, 所以(12)、 (10;) 式成立,命题当《>0 (系统阻尼为负)且^ 时,必有 Δ (ί4) = ^¾) x(W >
1― ea^ 1― eaA^ 因为 ./'(χ) = ·^为减函数, 所以, ^时有 <
At M
1 - βσΛί" 1― ea
·< 0 , + < 0 <0
Ai: M M
-e^ ™~ '—{ik tN、 < 0 -, 所以有
N
Ax(tk ) - B[ea!^ - e +—— ( k - ίΝ )] <0 0
1 M
(2) 依同理可得证: 命题当《<0 (系统阻尼为正) < < 时, Ax(tk) = F(tk)-x(tk)<Q; 当" <0且 < 时, 必有 Δλ·(¾ ) = F(tk)- x(tk) > 0成立。
田
通过 PMU或 WAMS的数据,选取一个与电力系统稳定关系密切的机电量(例 有功功率、 频率或转速), 在初始十几个周波内快速识别出某个低频振荡是 由于系统缺乏阻尼而导致的负阻尼低频振荡、 还是由于系统
引发的强迫振荡, 以便快速采取抑制低频振荡的措施。
一种直线法判别负阻尼振荡与强迫振荡的方法, 包括如下步骤 :
(2)。选取每个振荡周期内最大值时刻点 (应至少选取 5-7个点) 进行分析;
(3) .确认这是一个增幅振荡;
(4) .选取间隔大于 4个振荡周期的两点形成直线方程;
(5) .比较直线方程时间段内各点的测量值与直线上之值的关系来辨别振荡性 质, 比较直线方程时间段外若干点的测量值与直线上之值的关系来再次确认振 荡性质辨别结果的正确性。 进 在所述步骤 2 中, 基于实测振荡曲线,
进行分析, 为了减少测量误差或者噪声等的影响,应至少取 5- 7个周波的数值进 行计算 (
所述实测振荡曲线包括与电力系统稳定关系密切的机电量: 枢纽点、 变电 站母线的频率信号、 联络线和发电机机端的功率、 频率、 转速信号曲线。
0)
k - 2 + 0.5>T k = Q, l,2 . x达到每个振荡周期内的最大值。 选取包络线 ω
上的两个时间点 ^和^ =½ + (M- N)r ( Μ-Ν>2 , Γ为振荡周期), 通过这两个 点可以确定一条直线
对于任意 = + - N)r, 有实际测量值 χ )和直线公式确定的计算值 ) = x( +0:X(f¾— ^), 两者之差为:
) = F(tk )― x(tk ) = x(tN ) + — D ( tk― iN )― x(ik )
(1) 当《>0 (系统阻尼为负) 且 < < 时, 必有 χ( )>0; 当《>() 旦 < 4时, 必有 χ¾)<0。
(2) 当《<0 (系统阻尼为正) 旦 ^< <^0寸, 必有 Ο<0; 当"<0 旦 tM < ¾时, 必有 ^ ) - x(tk) > 0。
其中, ?是振荡幅值; Ω是衰减系数; 《是振荡的角频率。 需要声明的是,本发明内容及具体实施方式意在证明本发明所提供技术方案 的实际应用, 不应解释为对本发明保护范围的限定。 本领域技术人员在本发明 的精神和原理启发下, 可作各种修改、 等同替换、 或改进。 但这些变更或修改 均在申请待批的保护范围内。
Claims
1、 一种基于直线法判别负阻尼振荡与强迫振荡的方法, 其特征在于, 所述 方法包括如下步骤:
(1) .获取实测振荡曲线;
(2) .选取每个振荡周期内最大值时刻点进行分析;
(3) .确认振荡为增幅振荡;
(4) .选取间隔大于 4个振荡周期的两点形成直线方程;
(5)。对同一寸间点在直线与实测曲线上的数值逐一作差, 根据得到的结果对 振荡类型进行判断。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在所述步骤 1中, 通过 PMU 或 WAMS的数据获取实测振荡曲线, 对实测振荡曲线进行处理, 得到主导振荡 模式的正弦信号。
3、 根据权利要求 1或者 2所述的方法, 其特征在于, 所述实测振荡曲线包 括: 枢纽点、 变电站母线的频率信号、 联络线和发电机机端的有功功率信号曲 线。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在所述步骤 2中, 选取的最 大值时刻点为 5- 7个。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在所述步骤 5中, 比较直线 方程时间段内各点的测量值与直线上之值的关系来辨别振荡性质, 比较直线方 程时间段外若千点的测量值与直线上之值的关系来再次确认振荡性质辨别结果 的正确性。
6、 根据权利要求 5 所述的方法, 其特征在于, 振荡曲线表示为-
X - Be-smiat) ? 设 时, 有 .^ )为振荡曲线 χ的上包络线上的一个 极大值;
达到每个振荡周期内的最大值 χ ); 选取包络线上的两个时间点 和 tM, tM ^tN +(M~N)T , 通 过 这 两 个 点 可 以 确 定 一 条 直 线 其中, M- N>2, 为振荡周期;
对于任意/ ^ = + (k --- N)7', 有实际测量值 x(tk )和直线公式确定的计算值 两者之差:^
Δχ ) ^ F(tk)- x(tk) ^ x(tN) + —tN x{tk) 式中: F )表示 时刻对应直线上的数值;
x{tk )表示 ί4时刻对应振荡曲线上的数值。
(1) .当" >0且 < <ίΜ时, 必有 χ( )>(); 当" >o M< 时, 必有 F(tk)-x(tk)<0 ;
(2) .当《<0且^ <¾< 时, 必有 x(¾)<0; 当" <0且^ <¾时, 必有 F(tk)— x(tk)> 0 ;
其中, δ是振荡幅值; 是衰减系数; 《是振荡的角频率。
Ί、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 差值为正则振荡曲线模式为 负阻尼振荡; 否则振荡曲线模式为强迫振荡。
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Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107942167A (zh) * | 2017-11-22 | 2018-04-20 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 智能变电站同步相量测量装置主子站测试系统及方法 |
| CN112384813A (zh) * | 2018-07-06 | 2021-02-19 | 乌本产权有限公司 | 用于识别供电网中的低频振荡的风能系统和方法 |
| CN113471960A (zh) * | 2021-05-31 | 2021-10-01 | 国网江苏省电力有限公司 | 一种基于多源数据融合的低频振荡类型判断方法和装置 |
| CN114285011A (zh) * | 2021-12-22 | 2022-04-05 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 一种多频段次/超同步振荡区域统筹切机方法及其系统 |
| CN114994588A (zh) * | 2022-06-08 | 2022-09-02 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 直流电流互感器暂态阶跃测试方法及系统 |
| CN115343012A (zh) * | 2022-07-07 | 2022-11-15 | 中国航空工业集团公司哈尔滨空气动力研究所 | 一种非稳态大幅振荡试验方法 |
| CN116316604A (zh) * | 2023-04-07 | 2023-06-23 | 东北电力大学 | 一种基于局部阻尼灵敏度的有功再调度阻尼提升方法 |
| WO2024067120A1 (zh) * | 2022-09-30 | 2024-04-04 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 抑制低频振荡的方法和系统 |
| CN117913858A (zh) * | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 | 一种强迫功率振荡的抑制方法、装置、设备及介质 |
| CN120597067A (zh) * | 2025-08-07 | 2025-09-05 | 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 | 一种基于动态模式分解的扰动源定位方法 |
| CN120784906A (zh) * | 2025-09-03 | 2025-10-14 | 大唐沽源新能源有限公司 | 基于阻尼控制器和谐振控制器的储能抑制低频振荡方法 |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102928695A (zh) * | 2012-10-18 | 2013-02-13 | 中国电力科学研究院 | 基于直线法判别负阻尼振荡与强迫振荡的方法 |
| CN104300557B (zh) * | 2014-10-14 | 2016-11-16 | 国家电网公司 | 基于支持向量机的电力系统有功功率振荡类型判别方法 |
| CN104330667B (zh) * | 2014-10-29 | 2017-03-01 | 华中电网有限公司 | 一种用于判断调速系统对低频振荡阻尼影响的监测方法 |
| CN106501666A (zh) * | 2015-09-08 | 2017-03-15 | 国家电网公司 | 一种考虑稳态点时变的低频振荡扰动源定位方法 |
| CN106099952B (zh) * | 2016-07-01 | 2018-07-31 | 华北电力大学 | 一种调速系统引发低频振荡的机理识别方法 |
| CN108462190B (zh) * | 2018-01-03 | 2021-01-19 | 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 | 一种基于upfc的强迫功率振荡抑制方法 |
| CN115000933A (zh) * | 2022-04-24 | 2022-09-02 | 北京建筑大学 | 电力系统低频振荡预警方法、系统、电子设备、存储介质 |
| CN117374891B (zh) * | 2023-12-07 | 2024-02-23 | 华中科技大学 | 一种变电站一次侧骚扰源主频调控的共振过电压防护方法 |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1489714A1 (en) * | 2003-06-21 | 2004-12-22 | Abb Research Ltd. | Detecting electromechanical oscillations in power systems |
| US20090099798A1 (en) * | 2007-10-09 | 2009-04-16 | Yanfeng Gong | Real-Time Power System Oscillation Detection Using Modal Analysis |
| CN102055201A (zh) * | 2010-12-09 | 2011-05-11 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 基于微扰动信号振荡模式辨识的电力系统低频振荡机理分析方法 |
| CN102650657A (zh) * | 2012-04-10 | 2012-08-29 | 中国电力科学研究院 | 基于二次差分法判断负阻尼振荡与强迫振荡的系统和方法 |
| CN102650666A (zh) * | 2012-04-10 | 2012-08-29 | 中国电力科学研究院 | 基于二次差分法判别负阻尼振荡与强迫振荡的方法 |
| CN102928695A (zh) * | 2012-10-18 | 2013-02-13 | 中国电力科学研究院 | 基于直线法判别负阻尼振荡与强迫振荡的方法 |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101465542B (zh) * | 2007-12-21 | 2011-11-30 | 上海申瑞电力科技股份有限公司 | 电力系统低频振荡实时监测算法 |
| CN101447676B (zh) * | 2008-12-01 | 2011-06-15 | 中国电力科学研究院 | 一种电力系统低频振荡分析方法 |
-
2012
- 2012-10-18 CN CN2012103976986A patent/CN102928695A/zh active Pending
-
2013
- 2013-09-27 WO PCT/CN2013/084402 patent/WO2014059870A1/zh not_active Ceased
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1489714A1 (en) * | 2003-06-21 | 2004-12-22 | Abb Research Ltd. | Detecting electromechanical oscillations in power systems |
| US20090099798A1 (en) * | 2007-10-09 | 2009-04-16 | Yanfeng Gong | Real-Time Power System Oscillation Detection Using Modal Analysis |
| CN102055201A (zh) * | 2010-12-09 | 2011-05-11 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 基于微扰动信号振荡模式辨识的电力系统低频振荡机理分析方法 |
| CN102650657A (zh) * | 2012-04-10 | 2012-08-29 | 中国电力科学研究院 | 基于二次差分法判断负阻尼振荡与强迫振荡的系统和方法 |
| CN102650666A (zh) * | 2012-04-10 | 2012-08-29 | 中国电力科学研究院 | 基于二次差分法判别负阻尼振荡与强迫振荡的方法 |
| CN102928695A (zh) * | 2012-10-18 | 2013-02-13 | 中国电力科学研究院 | 基于直线法判别负阻尼振荡与强迫振荡的方法 |
Cited By (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107942167A (zh) * | 2017-11-22 | 2018-04-20 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 智能变电站同步相量测量装置主子站测试系统及方法 |
| CN112384813A (zh) * | 2018-07-06 | 2021-02-19 | 乌本产权有限公司 | 用于识别供电网中的低频振荡的风能系统和方法 |
| CN113471960A (zh) * | 2021-05-31 | 2021-10-01 | 国网江苏省电力有限公司 | 一种基于多源数据融合的低频振荡类型判断方法和装置 |
| CN113471960B (zh) * | 2021-05-31 | 2024-02-23 | 国网江苏省电力有限公司 | 一种基于多源数据融合的低频振荡类型判断方法和装置 |
| CN114285011A (zh) * | 2021-12-22 | 2022-04-05 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 一种多频段次/超同步振荡区域统筹切机方法及其系统 |
| CN114994588A (zh) * | 2022-06-08 | 2022-09-02 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 直流电流互感器暂态阶跃测试方法及系统 |
| CN115343012A (zh) * | 2022-07-07 | 2022-11-15 | 中国航空工业集团公司哈尔滨空气动力研究所 | 一种非稳态大幅振荡试验方法 |
| WO2024067120A1 (zh) * | 2022-09-30 | 2024-04-04 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 抑制低频振荡的方法和系统 |
| CN116316604A (zh) * | 2023-04-07 | 2023-06-23 | 东北电力大学 | 一种基于局部阻尼灵敏度的有功再调度阻尼提升方法 |
| CN116316604B (zh) * | 2023-04-07 | 2024-04-19 | 东北电力大学 | 一种基于局部阻尼灵敏度的有功再调度阻尼提升方法 |
| CN117913858A (zh) * | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 | 一种强迫功率振荡的抑制方法、装置、设备及介质 |
| CN117913858B (zh) * | 2024-03-20 | 2024-05-31 | 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 | 一种强迫功率振荡的抑制方法、装置、设备及介质 |
| CN120597067A (zh) * | 2025-08-07 | 2025-09-05 | 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 | 一种基于动态模式分解的扰动源定位方法 |
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Also Published As
| Publication number | Publication date |
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