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1.
随着我国风电的迅速发展,风电场有功调控趋于集群化。为合理调控风电集群有功功率、提高风电消纳量、减少风电机组调控次数,文中提出考虑风机排序控制的风电集群分层有功控制策略。根据风电场所在区域不同并结合超短期风电功率预测,将风电集群分为场群层、风电场层、机组层3个控制层。场群层和风电场层通过不同时间尺度的滚动优化提高风电消纳量;机组层通过选取影响风机调控能力的评价指标,结合熵值法与隶属度函数,计算并排序各机组调控能力评分,通过机组的排序控制减少风机调控次数。基于GAMS及Matlab平台对山西电网实际风电场数据进行分析,结果表明所提控制策略在提高风电消纳量的同时减少了风机调控次数。  相似文献   
2.
首先简述了一种用于转子轴承系统的稳定性量化分析方法,即首先利用数值积分对高维非线性转子系统进行解耦,将Rn轨线映射为一系列R1映像轨线,然后在R1观察空间中定义轨线的稳定裕度,根据轨线稳定裕度利用灵敏度技术预测动力系统的分岔点。最后,对一个单跨转子模型试验台建立了动力学方程,并利用上述方法通过2个算例预测了系统发生分岔的参数值和分岔特性。预测结果与直接数值积分法在庞加莱截面得到的分岔参数值基本一致,但由于该方法利用了灵敏度技术,所以其分岔点的搜索过程比直接数值积分法中的试探法要快得多。  相似文献   
3.
为保证电力系统可靠运行,日前机组组合应考虑电网中不确定性因素所带来的风险。大规模风电并网给电力系统运行引入了更多的不确定性,电网互联一定程度上可削弱风电不确定性对电网运行的影响,但同时也增大了日前机组组合问题的复杂度。为了在有限的计算时间内获取计及风险的可行的机组组合方案,需要筛选典型场景来衡量电网运行风险。在风电、负荷预测误差的基础上设置了互联电网机组、联络线强迫停运场景集,构建了互联电网弃风电量期望(expected wind power curtailed,EWPC)和电量不足期望(expected energy not supplied,EENS)风险量化指标,并将其以罚函数的形式引入目标函数,建立了计及多场景运行风险的多区域互联电网安全约束机组组合模型,经两区域12节点系统验证了机组组合策略的正确性和有效性。  相似文献   
4.
大同电网第三道防线的配置基于大同电网可能出现的极端严重故障,并且需要与现有的安全稳定控制措施相协调。利用电力系统计算分析稳定计算程序,对可能引起大同电网与主网解列的极端严重故障进行分析,制定安控配置策略表,并针对主要存在的频率问题提出三道防线的配置原则。  相似文献   
5.
针对山西电网神雁双回线路故障后安全稳定控制量过大可能引起大同电网和山西主网解列的问题,对影响安全稳定控制量的敏感因素进行详细分析,包括故障形式、故障清除时间、安全稳定控制量动作时间、切机方案、电压水平等因素,为山西电网优化安全稳定控制量措施提供技术参考,保证电网安全稳定运行。  相似文献   
6.
针对浮环轴承贫油润滑问题,基于雷诺方程,建立浮环轴承贫油润滑模型,以润滑油入口供油量为可变参数,通过有限差分法求解数学模型,分析了供油量对浮环轴承内外油膜力静态润滑特性影响,计算结果表明:供油量明显影响润滑油油膜力的起始角和轴承环速比,摩擦功耗随浮环轴承供油量的减小而增大。  相似文献   
7.
杨晓茹  郑惠萍 《山西电力》2002,(4):39-40,49
根据运城电网的运行方式,以山西电网220kV及以上电压等级网络为基础,嵌入运城地区电网,采用国内较先进的BPA软件包,通过在各种方式下的潮流、稳定计算分析,对运城地区电网进行了低压减载的研究,确定了最佳低压减载方案。  相似文献   
8.
基于广义Reynolds方程,建立圆柱滑动轴承贫油润滑模型,分析了入口油膜厚度对滑动轴承贫油润滑性能的影响。数值计算结果表明:在载荷和转速不变时,供油条件明显影响油膜收敛区的油膜厚度、承载力等参数;随入口油膜厚度的增加,滑动轴承承载区油膜厚度、端泄流量、有效承载面积增加,而轴承偏心率和油膜起始角随供油量的增加而减小。  相似文献   
9.
首先通过仿真得出35 k V线路杆塔以三相或两边相同时安装线路避雷器防雷效果最佳。再通过易击杆塔及附近杆塔避雷器不同的安装位置对杆塔的耐雷水平和导线中雷电冲击过电压的影响,最终得出安装线路避雷器仅能提高安装杆塔的耐雷水平,对相邻杆塔无外延保护,在易击杆塔附近连续安装线路避雷器对于提高易击杆塔的耐雷水平和降低导线中雷电冲击过电压的峰值要比间断安装时效果好。  相似文献   
10.
通过薄弱交流断面与主网相连的局部电网在断面解列后转为孤网运行时,容易出现频率稳定或电压稳定破坏问题。以某实际局部电网发生的一起全停事故分析了现有低频低压切负荷和过频切机配置方法的不足,提出一种适用于解列后局部孤网的低频低压切负荷和过频切机配置方案,以改善第三道防线对孤立电网运行方式或电网规模变化的适应性。其主要思路是将低频低压切负荷及过频切机方案分为速动区和补偿区,前者用于快速平抑不平衡功率冲击,避免频率或电压大幅偏移;后者用于避免频率或电压快速变化时,低频低压切负荷或过频切机多轮次相继动作导致过控。基于实际电网的仿真结果验证了所述方法的有效性。  相似文献   
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