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基于多元经验模态分解的风电并网系统次同步振荡检测OA北大核心CSTPCD

中文摘要

随着风电的大规模并网,电力系统次同步振荡(SSO)事件频发,严重威胁电网的安全稳定运行。实现风电并网系统SSO的准确检测,对保障系统稳定运行具有重要意义。现有的基于量测数据的SSO检测方法多为单通道方法,难以兼顾系统全局SSO特性。为此,文章提出了一种基于多元经验模态分解(MEMD)的风电并网系统SSO检测方法。首先,对风电并网点量测数据进行多元经验模态分解,进而借助Teager-Kaiser能量算子(TKEO)筛选出含SSO模式的IMF分量;然后,采用希尔伯特黄变换(HHT)辨识次同步振荡频率及阻尼比;最后,结合改进的4机2区域测试系统的仿真数据对所提SSO检测方法进行测试,结果验证了所提方法的有效性。

于鹏;郭国先;杨晓明;刘颖明;

国网辽宁省电力有限公司电力调度控制中心,辽宁沈阳110006沈阳工业大学电气工程学院,辽宁沈阳110870

能源与动力

次同步振荡检测量测信息多元经验模态分解Teager-Kaiser能量算子希尔伯特黄变换

《可再生能源》 2024 (006)

P.781-788 / 8

国家电网公司项目(2023GW-16)。

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