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受端系統(tǒng)的穩(wěn)定性評估方法、裝置、設備和存儲介質與流程

文檔序號:40634300發(fā)布日期:2025-01-10 18:40閱讀:1來源:國知局
受端系統(tǒng)的穩(wěn)定性評估方法、裝置、設備和存儲介質與流程

本發(fā)明涉及電力系統(tǒng)穩(wěn)定性評估,尤其涉及一種受端系統(tǒng)的穩(wěn)定性評估方法、裝置、設備和存儲介質。


背景技術:

1、隨著直流輸電的發(fā)展以及風電、光伏等新能源發(fā)電規(guī)模的日益提高,直流或新能源場站并入受端系統(tǒng)的功率不斷增大,其并網點處電網支撐強度較弱,降低了電力系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,同時,現有技術在確定電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性時所采用的甲酸方法效率較低,也無法全面的體現電力系統(tǒng)穩(wěn)定性。


技術實現思路

1、基于此,有必要針對上述問題,提出了一種受端系統(tǒng)的穩(wěn)定性評估方法、裝置、設備及存儲介質。

2、一種受端系統(tǒng)的穩(wěn)定性評估方法,所述受端系統(tǒng)為并入新能源系統(tǒng)的交流系統(tǒng),所述受端系統(tǒng)包含同步發(fā)電機,所述方法包括:

3、獲取所述受端系統(tǒng)的導納陣對角元的修正值、所有同步發(fā)電機的內電勢的集合、所述受端系統(tǒng)中未并入新能源系統(tǒng)時的節(jié)點的電壓的集合以及新能源系統(tǒng)與同步發(fā)電機的總電流;

4、根據所述導納陣對角元的修正值、所述所有同步發(fā)電機的內電勢的集合、所述節(jié)點的電壓的集合和所述新能源系統(tǒng)與同步發(fā)電機的總電流確定所述受端系統(tǒng)的網絡方程;

5、根據所述網絡方程確定所述受端系統(tǒng)中已并入所述新能源系統(tǒng)的節(jié)點的開路電壓和短路電流;

6、獲取所述新能源系統(tǒng)的額定容量;

7、根據所述額定容量、所述開路電壓和所述短路電流確定單饋入短路比;

8、獲取所述節(jié)點并入所述新能源系統(tǒng)后的電壓變換量和電流變化量;

9、根據所述電壓變換量和所述電流變化量確定相互作用因子;

10、根據所述額定容量、所述開路電壓、所述短路電流和所述相互作用因子確定多饋入短路比。

11、在一個實施例中,所述導納陣對角元的修正值通過以下步驟確定:

12、獲取所述受端系統(tǒng)的等值導納和經典系統(tǒng)節(jié)點導納矩陣;

13、根據所述受端系統(tǒng)的等值導納和所述經典系統(tǒng)節(jié)點導納矩陣確定所述導納陣對角元的修正值。

14、在一個實施例中,所述等值導納通過如下步驟獲得:

15、獲取節(jié)點的電壓、負荷功率、有功功率和無功功率;

16、根據所述電壓、負荷功率、有功功率和無功功率確定所述等值導納。

17、在一個實施例中,所述等值導納過以下公式獲得:

18、

19、其中,yli為節(jié)點i處的等值導納;ui為節(jié)點i的電壓;sli為節(jié)點i的負荷功率,pli為節(jié)點i的有功功率,qli為節(jié)點i的無功功率,j為系數。

20、在一個實施例中,所述導納陣對角元的修正值的表達式如下:

21、

22、其中,為導納陣對角元的修正值,y為經典系統(tǒng)節(jié)點導納矩陣,yl為組成等值導納yli的對角陣。

23、在一個實施例中,所述根據所述網絡方程確定所述受端系統(tǒng)中節(jié)點的開路電壓和短路電流包括:

24、獲取所述同步發(fā)電機所在節(jié)點的同步發(fā)電機電流和未并入新能源系統(tǒng)時的節(jié)點的第一電壓組成的向量;

25、根據所述同步發(fā)電機電流和所述電壓組成的向量確定所述開路電壓;

26、獲取未并入所述新能源系統(tǒng)的節(jié)點的第二電壓;

27、根據所述同步發(fā)電機電流和所述第二電壓確定所述短路電流。

28、在一個實施例中,所述開路電壓通過以下公式獲得:

29、

30、其中,ui,oc表示節(jié)點i處的開路電壓,表示單位矩陣的第i行,is為同步發(fā)電機所在節(jié)點的同步發(fā)電機電流,u為未并入新能源系統(tǒng)時的節(jié)點的第一電壓組成的向量;

31、所述短路電流通過以下公式獲得:

32、

33、其中,ii,sc為節(jié)點i處的短路電流,為單位矩陣的第n行,為未并入所述新能源系統(tǒng)的節(jié)點的第二電壓,is為同步發(fā)電機所在節(jié)點的同步發(fā)電機電流。

34、一種受端系統(tǒng)的穩(wěn)定性評估裝置,所述裝置包括:

35、第一獲取模塊,用于獲取所述受端系統(tǒng)的導納陣對角元的修正值、所有同步發(fā)電機的內電勢的集合、所述受端系統(tǒng)中未并入新能源系統(tǒng)時的節(jié)點的電壓的集合和新能源系統(tǒng)與同步發(fā)電機的總電流;

36、第一確定模塊,用于根據所述導納陣對角元的修正值、所述所有同步發(fā)電機的內電勢的集合、所述節(jié)點的電壓的集合和所述新能源系統(tǒng)與同步發(fā)電機的總電流確定所述受端系統(tǒng)的網絡方程;

37、第二確定模塊,用于根據所述網絡方程確定所述受端系統(tǒng)中已并入所述新能源系統(tǒng)的節(jié)點的開路電壓和短路電流;

38、第二獲取模塊,用于獲取所述新能源系統(tǒng)的額定容量;

39、第四確定模塊,用于根據所述額定容量、所述開路電壓和所述短路電流確定單饋入短路比;

40、第三獲取模塊,用于獲取所述節(jié)點并入所述新能源系統(tǒng)后的電壓變換量和電流變化量;

41、第五確定模塊,用于根據所述電壓變換量和所述電流變化量確定相互作用因子;及根據所述額定容量、所述開路電壓、所述短路電流和所述相互作用因子確定多饋入短路比。

42、一種計算機設備,包括存儲器和處理器,所述存儲器存儲有計算機程序,所述計算機程序被所述處理器執(zhí)行時,使得所述處理器執(zhí)行以下步驟:

43、獲取所述受端系統(tǒng)的導納陣對角元的修正值、所有同步發(fā)電機的內電勢的集合、所述受端系統(tǒng)中未并入新能源系統(tǒng)時的節(jié)點的電壓的集合以及新能源系統(tǒng)與同步發(fā)電機的總電流;

44、根據所述導納陣對角元的修正值、所述所有同步發(fā)電機的內電勢的集合、所述節(jié)點的電壓的集合和所述新能源系統(tǒng)與同步發(fā)電機的總電流確定所述受端系統(tǒng)的網絡方程;

45、根據所述網絡方程確定所述受端系統(tǒng)中已并入所述新能源系統(tǒng)的節(jié)點的開路電壓和短路電流;

46、獲取所述新能源系統(tǒng)的額定容量;

47、根據所述額定容量、所述開路電壓和所述短路電流確定單饋入短路比;

48、獲取所述節(jié)點并入所述新能源系統(tǒng)后的電壓變換量和電流變化量;

49、根據所述電壓變換量和所述電流變化量確定相互作用因子;

50、根據所述額定容量、所述開路電壓、所述短路電流和所述相互作用因子確定多饋入短路比。

51、一種計算機可讀存儲介質,存儲有計算機程序,所述計算機程序被處理器執(zhí)行時,使得所述處理器執(zhí)行以下步驟:

52、獲取所述受端系統(tǒng)的導納陣對角元的修正值、所有同步發(fā)電機的內電勢的集合、所述受端系統(tǒng)中未并入新能源系統(tǒng)時的節(jié)點的電壓的集合以及新能源系統(tǒng)與同步發(fā)電機的總電流;

53、根據所述導納陣對角元的修正值、所述所有同步發(fā)電機的內電勢的集合、所述節(jié)點的電壓的集合和所述新能源系統(tǒng)與同步發(fā)電機的總電流確定所述受端系統(tǒng)的網絡方程;

54、根據所述網絡方程確定所述受端系統(tǒng)中已并入所述新能源系統(tǒng)的節(jié)點的開路電壓和短路電流;

55、獲取所述新能源系統(tǒng)的額定容量;

56、根據所述額定容量、所述開路電壓和所述短路電流確定單饋入短路比;

57、獲取所述節(jié)點并入所述新能源系統(tǒng)后的電壓變換量和電流變化量;

58、根據所述電壓變換量和所述電流變化量確定相互作用因子;

59、根據所述額定容量、所述開路電壓、所述短路電流和所述相互作用因子確定多饋入短路比。

60、本技術通獲取所述受端系統(tǒng)的導納陣對角元的修正值、所有同步發(fā)電機的內電勢的集合、所述受端系統(tǒng)中未并入新能源系統(tǒng)時的節(jié)點的電壓的集合和新能源系統(tǒng)與同步發(fā)電機的總電流;根據所述導納陣對角元的修正值、所述所有同步發(fā)電機的內電勢的集合、所述節(jié)點的電壓的集合和所述新能源系統(tǒng)與同步發(fā)電機的總電流確定所述受端系統(tǒng)的網絡方程;根據所述網絡方程確定所述受端系統(tǒng)中已并入所述新能源系統(tǒng)的節(jié)點的開路電壓和短路電流;獲取所述新能源系統(tǒng)的額定容量;根據所述額定容量、所述開路電壓和所述短路電流確定單饋入短路比;獲取所述節(jié)點并入所述新能源系統(tǒng)后的電壓變換量和電流變化量;根據所述電壓變換量和所述電流變化量確定相互作用因子;根據所述額定容量、所述開路電壓、所述短路電流和所述相互作用因子確定多饋入短路比。本技術通過短路比可以直觀地比較受端系統(tǒng)與新能源系統(tǒng)間的容量相對大小;短路比越大表示直流或新能源并入受端系統(tǒng)后的靜態(tài)穩(wěn)定性越好;相互作用因子越小,不同直流輸電線路之間的耦合程度越低;從而能更準確和高效地指導新能源并網的規(guī)劃和運行。

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