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直流送端系统次同步振荡监测与抑制技术及应用

发布时间: 2023-09-22

来源: 科技服务团

基本信息

合作方式: 技术服务
成果类型: 发明专利
行业领域:
高技术服务业,新能源及节能技术
成果介绍
直流送端系统次同步振荡监测与抑制技术及应用是一项针对直流输电系统的次同步振荡问题而开发的解决方案。 在直流输电系统中,由于系统阻抗的存在,交流侧和直流侧的功率振荡会相互影响,可能导致次同步振荡问题。这一问题可能导致电力系统的稳定性和可靠性降低,甚至可能导致电力系统的崩溃。因此,对次同步振荡进行监测和抑制非常重要。 该技术的主要内容包括对次同步振荡的监测方法和抑制策略的研究。监测方法主要包括对交流侧和直流侧的功率信号进行实时监测,以及对其振荡频率和振幅进行分析。抑制策略主要包括通过控制交流侧和直流侧的功率振荡来达到抑制次同步振荡的目的。 该技术的应用主要包括以下几个方面: 1.监测:实时监测交流侧和直流侧的功率信号,以及对其振荡频率和振幅进行分析,以发现次同步振荡问题。 2.抑制:通过控制交流侧和直流侧的功率振荡来达到抑制次同步振荡的目的。这可以通过调整电力系统的控制参数来实现,例如改变调制策略或改变系统的阻尼等。 3.预警:当次同步振荡问题出现时,系统可以自动发出预警信号,以提醒运维人员采取相应的措施。 4.记录与分析:系统可以自动记录次同步振荡问题的相关信息。
成果亮点
直流送端系统次同步振荡监测与抑制技术及应用成果的亮点主要包括以下几个方面: 1.技术创新:该技术采用了全新的次同步振荡监测方法和抑制策略,能够更加准确地检测和抑制直流输电系统的次同步振荡问题,提高了直流输电系统的稳定性和可靠性。 2.高效实用:该技术具有高效实用的特点,能够实时监测和抑制次同步振荡问题,有效地避免了传统方法需要耗费大量时间和人力物力的问题,提高了电力系统的运行效率。 3.自动化程度高:该技术自动化程度较高,能够自动监测和抑制次同步振荡问题,减少了人工干预和错误操作的可能性,提高了电力系统的安全性和稳定性。 4.适用范围广:该技术适用于各种类型的直流输电系统,无论是新建的直流输电工程还是已经运行的直流输电工程,都可以应用该技术进行次同步振荡监测与抑制。 5.易于推广:该技术易于推广应用,可以在全国范围内广泛应用,为全国的直流输电系统提供高效、安全、稳定的运行保障。 直流送端系统次同步振荡监测与抑制技术及应用成果具有技术创新、高效实用、自动化程度高等亮点,为直流输电系统的稳定运行提供了强有力的保障。
团队介绍
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学。2017年,学校入选国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启建设世界一流学科和高水平研究型大学的新征程。2022年,学校顺利通过首轮“双一流”建设评估并进入第二轮建设高校名单,电气工程学科入选第二轮“双一流”建设学科。 学校把人才培养作为中心工作,形成了“厚基础、重实践、强能力、求创新”的人才培养特色,入选国家创新人才培养示范基地,成为教育部首批“卓越工程师教育培养计划”实施高校,获批教育部首批“国家级创新创业教育实践基地”,发起成立“电力行业卓越工程师培养校企联盟”,是中国电力教育协会学生竞赛工作委员会办公室依托单位。学校现有21个国家级一流专业,11个国家级特色专业,4个国家战略性新兴产业相关专业,18门国家级一流课程,3门国家级课程思政示范课程,2个国家级教学团队,1名国家级教学名师,3个国家级实验教学示范中心,3个国家级工程实践教育中心,3个国家级虚拟仿真实验教学中心,1个国家级人才培养模式创新实验区。
成果资料
产业化落地方案
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成果综合评价报告

评价单位:“科创中国”综合能源产业科技服务团 (中国能源研究会) 评价时间:2023-09-23

高赐威

东南大学

电力经济技术研究所所长

综合评价

创新性:该技术采用了新的次同步振荡监测方法和抑制技术,在解决直流送端系统的稳定性问题上具有创新性。这种创新性的技术为电力系统的稳定性控制和优化提供了新的思路和解决方案。 科学价值:该科技成果在科学理论上具有一定的价值。研究成果为理解直流送端系统的次同步振荡现象提供了新的视角,对电力系统稳定性分析的理论研究具有一定的推动作用。 应用前景:该技术具有广泛的应用前景,可应用于各种直流送端系统,如大型电力工程、分布式能源系统等。在实际应用中,该技术能有效地提高电力系统的稳定性和效率,显示出良好的应用前景。 经济及社会效益:该科技成果在实际应用中能够带来明显的经济和社会效益。例如,提高电力供应的可靠性、降低能源消耗和维护成本等,具有良好的经济社会效益。 技术成熟度:经过专家组的综合评价,认为该项技术在解决直流送端系统的次同步振荡问题上已经达到国内领先、国际先进的水平。在各项评价指标中,该技术的可靠性和成熟度均较高,能够满足实际应用的需求。 专家组对该科技成果给予了较高的评价,认为该技术在解决直流送端系统的次同步振荡问题上具有良好的创新性、科学价值、应用前景以及经济和社会效益,技术成熟度也较高,具有很好的推广应用价值。
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