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公开(公告)号:CN110608133A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201911033178.5
申请日:2019-10-28
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种海上风力发电控制系统和方法,包括发电机监测模块、海上风能监测模块、电力监测模块、风向监测模块、风叶监测单元、风叶控制单元、数据采集终端和总控终端,所述电机监测模块、海上风能监测模块、电力监测模块、风向监测模块、风叶监测单元、风叶控制单元、数据采集终端和总控终端之间通过无线通信模块进行信息交互,总控终端用于集成第一控制信息、第二控制信息、第三控制信息、第四控制信息、第五控制信息和第六控制信息后进行控制操作;通过本发明系统和方法,能够综合各种采集数据共同对发电机进行控制,能从环境因素和发电机自身参数角度出发综合对发电机进行控制,能够提高海上风力发电的稳定性,能够更好利用风能。
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公开(公告)号:CN105184391B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201510510342.2
申请日:2015-08-19
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东节能服务有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种基于小波分解和支持向量机的风电场风速与功率预测方法,包括:采集整个风电场预设时间内的风速和功率历史数据,得到风电场的历史风速时间序列和历史功率时间序列;利用小波包分解技术对历史风速时间序列进行小波包分解,得到历史风速时间序列的低频段、中频段和高频段分量;利用灰色支持向量机预测模型对历史风速时间序列各分量进行预测,然后利用小波包重构得到短期风速预测数据;利用历史风电功率数据和数值天气预报风速数据作为训练集建立灰色支持向量机模型,进行风电功率的一次预测;对得到的风速预测数据、风电功率预测数据,通过RBF神经网络进行预测,得到风电功率最终预测值。预测准确率更高。
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公开(公告)号:CN106849718B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201710087627.9
申请日:2017-02-17
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种子模块拓扑以及一种MMC换流器,该MMC换流器中至少有一个子模块由6个开关模块和4个电容构成,首先,该子模块拓扑能够实现以闭锁方式进行直流故障穿越和以非闭锁方式进行直流故障穿越两种方式,因此,该子模块在直流故障发生时,故障穿越可靠性较高,可根据实际控制需要选择相应的直流故障穿越方式。而且,在同样电压等级下,即同样的电平数下,与全桥子模块相比,需要的开关器件的个数更少,能够有效降低直流输电工程的成本,并且,电压等级越高,输出电平数越高时,节约的开关器件的个数就越多。
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公开(公告)号:CN109149612A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710452733.2
申请日:2017-06-15
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/36
CPC classification number: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种换流站及其单阀组投退过程中子模块均压控制方法,包括高、低两个串联连接的MMC阀组,单个阀组至少包括一个半桥子模块和/或钳位双子模块,阀组投入/退出的过程中,该阀组投入环流控制器,环流控制器的输出量叠加到对应相上、下桥臂调制波上,用于对应桥臂子模块的触发控制;所述环流控制器用于将环流指令值与实时检测的相间环流值作差后,经过调节器调节后得到输出量。本发明能够人为创造正、负交替的桥臂电流,避免在单阀组投退过程中因桥臂电流持续为正或持续为负时造成半桥子模块和/或钳位双子模块过压或欠压现象;而且,本发明只针对控制策略进行了改进,并不需要增加全桥子模块的数目,降低了设备成本,具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN106684844B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201710093512.0
申请日:2017-02-21
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司东营供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种配电网孤岛识别方法,主要适用于主网采用小电阻接地方式,分布式电源采用不接地方式的有源配电网,通过检测分布式电源并网点点即PCC点的零序电压的变化来进行孤岛检测。无论PCC点线电压幅值是否在预先设定的范围内,本发明可根据PCC点零序电压的变化快速确定单相接地故障的位置并进行孤岛识别,且孤岛检测盲区较小。
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公开(公告)号:CN106248879B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610639555.X
申请日:2016-08-05
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种用于全钒液流电池储液罐的气体在线检测方法,在储液罐上配置气体在线检测系统,当通入惰性气体驱赶储液罐内空气时,实时对罐内气体进行检测与分析,获取储液罐内气体组分信息,从而准确控制保护气体的用量;当电池运行过程中,实时检测储液罐内气体状态,若检测到氧气等电解液中离子敏感的气体成分时,及时通入惰性气体进行保护,保持电解液中离子综合价态平衡。本发明采用气体在线检测系统对全钒液流电池储液罐内的气体进行在线检测与分析,准确控制保护气用量,避免保护气浪费,从而降低全钒液流电池储能电站建设成本,并能更好地保护钒电池,提高电池运行效率,延长电池使用寿命,降低运维成本,提高储能电站运行经济性。
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公开(公告)号:CN105162147B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510394186.8
申请日:2015-07-07
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 山东鲁能软件技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种平抑风电功率波动的混合储能控制系统及控制方法,包括功率平滑采集单元和混合储能协调控制单元,所述功率平滑采集单元实时获取风电机组功率,与风电机组功率输出期望值比较后,经过限幅处理后,发送至混合储能协调控制单元;混合储能协调控制单元根据功率偏差值进行卡尔曼自适应低通滤波获取风电机组功率输出值,第一模糊控制器输出为卡尔曼低通滤波器时间常数;第二模糊控制器获得卡尔曼低通滤波器输出功率和储能电池荷电状态SOC后,对混合储能系统功率输出值进行修正,经过限幅环节后储能电池和超级电容获取最优功率输出,避免电池过度充电或过度放电,以保证储能系统安全运行和风电功率波动最佳平抑效果。
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公开(公告)号:CN107634238A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710755224.7
申请日:2017-08-29
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: H01M8/0228 , H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种具有较高强度的双极板及其制造方法,其装置包括双极板成型箱,所述双极板成型箱内设有电极组,所述电极组包括石墨毡、聚乙烯板,所述石墨毡与聚乙烯板紧靠。本发明的优点在于:其采用聚乙烯板与石墨毡生产双极板,有效的降低了双极板的成本,而且降低了双极板的电阻,减小了全钒液流电池的漏电电流,保证双极板具有较高的强度和较低的成本。同时,可一次加工多块双极板,设备易于扩大和扩展,便于工业化生产。生产过程无污染,无排放,清洁环保。
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公开(公告)号:CN106918759A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710157801.2
申请日:2017-03-16
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R31/02
Abstract: 本发明涉及一种MMC直流短路故障检测方法及装置,本发明将换流站分为主站模式和从站模式,选择一个换流站作为主站,其他换流站作为从站,主站逐渐抬升直流电压,从站通过直流电流反馈值与直流电流参考值之差,跟踪恢复主站的直流电压,当主站抬升的直流电压持续小于第一设定值的时间为T1时,判定直流短路故障仍然存在。本发明在整个故障检测过程中不需要进行站间通讯,不需要增加其他检测设备,仅借助原有直流电压、电流传感器即可实现短路故障的检测,为直流短路故障未完全清除后提升直流电压提供可靠保证,且不会造成二次短路、子模块快速放电被旁路及换流器闭锁跳闸的问题。
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公开(公告)号:CN106787087A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710013344.X
申请日:2017-01-09
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种混合式MMC排序均压充电方法、启动方法及装置,均压排序充电方法将全桥子模块与半桥子模块一起进行排序,切除电压较高的若干个子模块来进行主动均压充电,直至子模块电压接近额定值,解锁换流器;其中,当全桥子模块接收到闭锁指令进行充电时,导通任一全控器件,关断其余三个全控器件。本发明不需要判断电流方向,即可完成子模块混合式MMC的启动充电过程,有效的避免了由于半桥与全桥拓扑不一致导致的充电阶段末尾子模块电压波动问题。
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