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国家自然科学基金(51177079)

作品数:9 被引量:67H指数:5
相关作者:沈沉刘锋李颖代贤忠倪敬敏更多>>
相关机构:清华大学广东电网公司电力调度控制中心更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家教育部博士点基金创新研究群体科学基金更多>>
相关领域:电气工程自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 9篇中文期刊文章

领域

  • 9篇电气工程
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 6篇振荡
  • 5篇电力
  • 5篇电力系统
  • 4篇端口
  • 3篇低频振荡
  • 2篇电力系统振荡
  • 2篇振荡模式
  • 2篇系统振荡
  • 2篇基于端口
  • 1篇低频振荡模式
  • 1篇多项式
  • 1篇振荡分析
  • 1篇振荡源
  • 1篇识别方法
  • 1篇数据测量
  • 1篇强迫振荡
  • 1篇主导振荡模式
  • 1篇阻尼
  • 1篇阻尼比
  • 1篇经验模态分解

机构

  • 7篇清华大学
  • 1篇广东电网公司...

作者

  • 5篇沈沉
  • 4篇刘锋
  • 3篇代贤忠
  • 3篇李颖
  • 1篇杨素
  • 1篇梅生伟
  • 1篇章德
  • 1篇倪敬敏
  • 1篇李嘉龙
  • 1篇王一

传媒

  • 5篇电力系统自动...
  • 1篇广东电力
  • 1篇Scienc...
  • 1篇中国科学:技...
  • 1篇Journa...

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2013
  • 4篇2012
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
基于改进随机子空间法和稳定图技术的电力系统低频机电振荡特征识别被引量:7
2012年
基于由WAMS量测得到的类噪声信号来识别系统的低频机电振荡模式及其对应模态在电力系统分析和控制中具有很好的应用前景.本文以随机子空间方法为基础,引入参考通道技术,在不影响识别准确度的情况下极大地提升了计算效率,形成了一种改进的随机子空间方法,能够方便快速地得到系统的模式及其对应模态.本文还引入稳定图的思路,通过设计了巧妙的稳定图自动识别算法,快速有效地辨别了系统的真伪模式.在IEEE-118节点测试系统上进行的算例分析表明本文提出的方法具有较高的识别准确性和计算效率,能够满足在线应用的需要.
倪敬敏沈沉刘锋
基于PCHS的电力系统振荡源定位方法被引量:1
2013年
外部扰动可能引发电力系统的强迫振荡,控制设备参数不当也可能使得系统发生负阻尼振荡,对于这两类振荡问题,只要能够及时找到振荡源,即外部扰动或不当的控制参数,即可快速平息振荡。根据端口受控Hamilton系统(port-controlled Hamiltonian system,PCHS)理论,基于端口供给能量(energy supply on port,ESP)的概念提出一种振荡源定位方法,通过计算相应端口上的供给能量,可以快速确定外部扰动或不当的控制参数所在位置。不同于传统的小干扰分析方法,该定位方法完全基于量测进行,可在线实施,同时还具有本地化特点,可分散化地实施。IEEE-39节点系统上的仿真算例验证了该定位方法的有效性和可行性。
李颖李嘉龙王一代贤忠
关键词:低频振荡
基于能量结构的电力系统振荡分析方法被引量:15
2013年
传统的电力系统振荡分析方法具有模型参数依赖程度高、计算复杂、只适用于离线分析等不足。从Dirac结构出发,研究基于量测信号的电力系统振荡在线分析方法,尝试为此方法建立理论基础。首先介绍了能量结构的基本概念及其Dirac描述形式,给出了一般电力系统的能量结构;然后介绍如何基于能量结构分析特定端口外的未建模动态对系统振荡的影响;最后将提出的方法运用于不同精细程度的电力系统振荡源定位问题,以此验证所提出的方法的正确性、可行性和通用性。由于能量结构的概念适用于电力系统中的各种设备,因此文中提出的振荡分析方法具有一般性,并且该方法完全基于量测信号进行分析,所以计算快捷、可行性高,可应用于振荡源定位、振荡类型在线辨识和分散协调的振荡控制中。
李颖沈沉刘锋
关键词:DIRAC结构振荡分析电力系统
基于端口供给功率的低频振荡强相关机组识别方法被引量:5
2015年
提出了一种基于调速通道端口供给功率的电力系统低频振荡主导振荡模式强相关机组识别方法。利用系统线性化模型,揭示了一般二次型能量函数和参与因子之间存在的密切联系。利用由能量函数演变而来且具有分散化特性的端口供给功率,在电力系统经典模型下,从理论上推导出了单一主导振荡模式下调速通道端口供给功率周期分量瞬时幅值分布和参与因子分布相同的结论。以此为基础,提出一种使用端口供给功率周期分量瞬时幅值分布在线识别低频振荡主导振荡模式强相关机组的方法。最后,在电力系统一般模型下,通过仿真验证了上述方法的有效性。
代贤忠沈沉
关键词:低频振荡参与因子主导振荡模式
基于Hamilton实现的电力系统振荡源设备级定位被引量:24
2012年
功率振荡问题威胁着电力传输的安全,在线振荡源定位有助于采取针对性措施以平息振荡。目前,区域级和机组级的定位方法已经可以判别振荡源所在的区域或发电机组,但还有必要进一步深入到发电机内部判断振荡源所在控制设备。文中基于Hamilton实现对发电机内部的能量结构进行分析,将发电机注入电力网络的暂态能量拆分为与调速系统和励磁系统分别相对应的2个分量,以这2个能量分量作为判定振荡源所在控制设备的指标。对单机无穷大系统和IEEE 39节点系统的仿真证明了文中所述方法的正确性和有效性。由于文中所提出的方法只需要本地母线的网络量测,因此既可在控制中心在线应用,也可在厂站端实现分散化监测。
李颖沈沉刘锋
基于阻尼比的小干扰安全域多项式近似边界及其可信域被引量:4
2012年
应用隐函数求导法,提出了基于阻尼比的小干扰安全域(D-SSSR)边界多项式近似算法。该算法在传统小干扰安全域(SSSR)理论的基础上,通过坐标旋转建立D-SSSR边界的计算模型;进一步基于隐函数求导法,将D-SSSR边界多项式近似的系数求解问题转化为线性方程组求解问题。与传统的描点法相比,所提算法可以求取D-SSSR边界的解析表达式且运算量小,因此具有广泛的应用前景。除此之外,提出一种基于优化方法的可信域计算方法,以确定D-SSSR边界多项式近似的有效范围。最后,通过IEEE-118节点系统上的仿真计算,验证了D-SSSR边界的多项式近似算法和可信域求解算法的正确性。
杨素刘锋梅生伟章德
关键词:小干扰安全域阻尼比可信域
基于端口供给能量分解的电力系统振荡类型区分方法被引量:13
2014年
基于端口供给能量分解,提出了一种新的电力系统振荡类型识别方法。对端口供给能量进行成分分解,发现弱阻尼振荡和强迫振荡下端口供给能量趋势分量分别按指数和线性规律变化。采用经验模式分解算法识别出主导振荡模式,计算端口供给能量,利用经验模式分解算法提取端口供给能量趋势分量。对变化幅度明显的端口供给能量趋势分量进行线性和指数拟合并得到拟合误差指标,对拟合数据和原始数据进行相关性计算得到相关度指标。然后利用误差指标和相关度指标判别该趋势分量的变化规律,进而利用变化规律的不同识别振荡类型。最后通过IEEE 39节点系统的仿真分析和实际电厂的实例分析证明了该识别方法的有效性。
代贤忠沈沉
关键词:经验模态分解强迫振荡
Measurement-based solution for low frequency oscillation analysis被引量:2
2016年
This paper presents a measurement-based solution for low frequency oscillation(LFO) analysis in both real time monitoring and off-line case study. An online LFO property discrimination method is developed first,which alternately uses empirical mode decomposition(EMD)/Hilbert transform(HT) and square calculation to process the measurement data. The method magnifies the variation trend of oscillating variables to accurately discriminate the property of the oscillation. Subsequently, an oscillation source locating method for the forced oscillation(FO) and a strongly correlated generator identification method for the weak damping oscillation(WDO) are proposed. Finally, numerical study results on a test system of the isolated Changdu grid in Tibet validate the proposed methods.
Chen SHENZhi ANXianzhong DAIWei WEILijie DING
Estimation of the electromechanical characteristics of power systems based on a revised stochastic subspace method and the stabilization diagram被引量:12
2012年
Estimating low-frequency oscillation modes and the corresponding mode shapes based on ambient data from WAMS measurements has a promising prospect in power system analysis and control.Based on the stochastic subspace method,this paper proposes a revised stochastic subspace method by introducing reference channels,which can estimate the modes and the mode shapes simultaneously with great computational efficiency.Meanwhile,the accuracy of the estimated results is not degraded.To discriminate the real modes from the spurious ones,the stabilization diagram is introduced.A novel algorithm is designed to deal with the stabilization diagram which can detect the real modes automatically.Tests conducted on the IEEE-118 system indicate that the proposed method has good performance in terms of both computational efficiency and accuracy,and has the potential of being used on-line.
NI JingMinSHEN ChenLIU Feng
关键词:机电特性低频振荡模式数据测量
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