TA的每日心情 | 奋斗 2019-9-11 04:19 |
|---|
签到天数: 258 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I 累计签到:260 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 lovelyman 于 2021-8-13 13:49 编辑
1 a; ^7 S( Q, _" r0 |( E! i0 j5 { B9 d& E9 U1 Z* [6 p% g
本人王斌(Google Scholar: https://bit.ly/2CRrzIv),分别于2011,2013和2017年获西安交通大学的本科,硕士学位和美国田纳西大学的博士学位,目前在美国可再生能源国家实验室做研究员。2021年有幸成为第一届IEEE-NASPI振荡源定位比赛委员会的成员,与业内其他8位专家一起筹备了8个月,设计了13个低频/强迫振荡算例,用于2021年第一届IEEE-NASPI振荡源定位比赛。本次比赛共有来自11个国家的61支队伍参与,最终有3支队伍获奖,详细情况见:https://www.naspi.org/node/890。) E% G8 i5 w- }
5 U* J" Y2 y5 Q; a0 ]4 [ h1 r) b' w9 @0 A. f& u
现在比赛已结束,我们设计的13个振荡算例可以有效地检验基于各种原理的振荡源定位方法,欢迎各位同行使用。目前,13个算例的模型文件(包括潮流数据,动态数据,用户自定义模型数据等)和仿真数据可以在这里下载:http://web.eecs.utk.edu/~kaisun/Oscillation/download/All_cases.zip。
$ B+ h$ T6 y3 Z# S4 o, K$ j- z: J ?
8 I* s9 B$ Y- @
这13个算例中的振荡源真实位置信息在这里:http://web.eecs.utk.edu/~kaisun/ ... st_Solution_Key.pdf。$ ^# h& i C9 h8 B Z
9 E( D; m0 G3 c/ g. D7 ~1 ~
9 x. `3 j( k7 U/ b! k
更多信息见:http://web.eecs.utk.edu/~kaisun/Oscillation/contestcases.html。
% A' v! @* d, D8 S+ n( C7 e( ^! z; Z# ^/ y* Z" Q* E6 ?
$ @' [) ^* n3 V
注1:比赛委员会的成员Jeff Bloemink博士(来自于Powertech Labs)为这次比赛专门设计了一个TSAT用户自定义模型模板文件,里面包括了多个用于产生强迫振荡源的模型,用这个模板文件设计更多强迫振荡算例会十分方便(但是需要使用Powertech Labs的TSAT软件进行暂态仿真)。想要设计更多强迫振荡算例的同行们,欢迎使用TSAT暂态仿真软件(https://www.dsatools.com/)和这个模板文件(模板文件包含在13个仿真算例的模型文件里,模板文件的使用说明见:http://web.eecs.utk.edu/~kaisun/Oscillation/download/2021_IEEE_NASPI_OSL_Contest_TSAT_File_Description.pdf)。# G |4 j" m. Q8 s* ]
9 ^4 J8 F1 u( z5 n8 j$ t
, i! k3 o) G+ Q" o注2:本次比赛设计算例时所使用的系统模型为WECC 240节点系统,该系统是美国可再生能源国家实验室Jin Tan博士团队开发的,是首个包含新能源动态模型的开源系统,并且于本次比赛首次公开,谢谢Jin Tan博士团队对本次比赛的大力支持。系统模型的下载链接:https://www.nrel.gov/grid/test-case-repository.html。/ g9 a G! }% [) ]* {# K4 L4 `7 _
|
|