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公开(公告)号:CN119448253A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411552073.1
申请日:2024-11-01
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请提供的带有潮流控制功能的直流变压器的潮流控制边界确定方法,可以从输出功率集合中选取任意一组输出功率作为目标功率,根据目标功率计算潮流控制器的输出端占空比和直流变压器输出的直流电压后,再根据直流电压计算潮流控制器处于未受控状态时,直流变压器的移相占空比,并根据移相占空比计算潮流控制器在目标功率下的最大调节能力;接着再基于该输出端占空比计算潮流控制器中两条直流母线的电流差值,并将电流差值与最大调节能力进行比对后得到比对结果,最后根据该比对结果即可确定当前工况下的潮流控制边界,该过程可以通过对不同工作状况进行遍历,测试并计算潮流控制器的潮流控制边界,进而有效控制输出端占空比,保证系统稳定运行。
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公开(公告)号:CN119419966A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411645597.5
申请日:2024-11-18
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请涉及一种柔性直流输电系统功率动态分配的控制方法、装置及设备,该方法包括设置集控中心和与集控中心通讯连接的分控中心,每个岸上换流站均设置有分控中心;获取多端直流输电系统的电压参考值、电气量数据和拓扑等效电路图;根据电压参考值和电气量数据采用PI控制处理得到总d轴电流;根据电气量数据和拓扑等效电路图采用最优潮流处理到功率分配系数;根据总d轴电流和功率分配系数给对应岸上换流站分配有功功率。该方法通过总d轴电流和功率分配系数给对应岸上换流站分配有功功率,对岸上换流站实现有功功率的灵活分配控制;分控中心根据有功功率控制对应岸上换流站的运行,实现了多个岸上换流站共同控制直流电压。
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公开(公告)号:CN117674553A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311670726.1
申请日:2023-12-07
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 上海交通大学
IPC: H02M1/00
Abstract: 本申请公开了一种直流变压器环流抑制方法、装置和设备,方法包括:通过傅里叶分解方法对隔离型模块化多电平直流变压器的梯形波调制下的桥臂电流和桥臂电压进行分解,得到桥臂电流的多频次正弦波叠加形式和桥臂电压的多频次正弦波叠加形式;基于桥臂电流的多频次正弦波叠加形式和桥臂电压的多频次正弦波叠加形式获取桥臂总电容电压波动量;根据桥臂总电容电压波动量获取桥臂环流;根据桥臂环流确定电感调节范围,根据电感调节范围调节隔离型模块化多电平直流变压器中的电感,实现环流抑制,改善了桥臂环流所导致的增大功率器件额定容量、提高成本、增加系统损耗甚至损坏装置的技术问题。
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公开(公告)号:CN116706866A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310736166.9
申请日:2023-06-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种海上风电场双极性直流并网系统升压控制方法及装置,本申请提供的方案通过系统中升压模块的输入侧电压与输出侧电压以及升压模块与双极性电网正负极的连接关系,分别计算出正极侧升压模块的总输入电压和负极侧升压模块的总输入电压,根据升压模块补偿电压计算公式计算升压模块的输入侧补偿电压,根据各个升压模块对应的输入侧补偿电压,结合对应的输入侧电压、输出侧电压、输入侧电压参考值、输出侧电压参考值以及正负极功率平衡常数,生成相应的控制信号以分别对各个升压模块进行升压控制,优化双极性电网系统的正负极功率平衡,保障海上风电场双极性直流并网系统的运行稳定。
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公开(公告)号:CN111711210B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010614253.3
申请日:2020-06-30
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例涉及一种适用于海上风电的储能系统及海上风电装置,该适用于海上风电的储能系统与海上风电汇流升压后的三相交流输出线连接,该适用于海上风电的储能系统包括并联环节和串联环节,并联环节包括交流及储能模块和第一静态开关,交流及储能模块包括数个交流及储能子模块;串联环节包括第二静态开关、限流电抗器、LC滤波器和变压器,该适用于海上风电的储能系统通过设置的并联环节可以改善海上风电并网性能,提供有功无功支撑,有效解决海上风电功率波动问题;通过设置的串联环节能够动态改善海上风电输电线路参数,解决海上风电低高频谐振及短路限流问题,从而也解决了现有海上风电的功率波动、低高频谐振及短路限流的技术问题。
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公开(公告)号:CN111756043B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010752165.X
申请日:2020-07-30
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种考虑无功和电压幅值的最优潮流优化方法及系统,其中,方法包括:根据电力系统的预设参数构建考虑无功和电压幅值的线性潮流方程;构建计及无功电价的电力系统发电总成本;根据约束条件、所述线性潮流方程及所述发电总成本,构建混合整数线性最优潮流模型;根据混合整数线性求解器对所述最优潮流模型进行计算得到求解结果;对所述求解结果进行可行性恢复,得到最优潮流结果。本发明提供的一种考虑无功和电压幅值的最优潮流优化方法及系统,不仅考虑了电力系统中广泛应用的离散无功补偿设备,而且还考虑了无功和电压幅值,能够更有效地进行无功优化。
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公开(公告)号:CN113162077A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202011434687.1
申请日:2020-12-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02J3/28
Abstract: 本发明公开了一种分布式储能的聚合管理方法、装置、电子设备及存储介质,其方法包括:获取所有分布式储能系统的额定容量和历史充放电数据;基于额定容量和历史充放电数据,结合预设的荷电状态函数模型,确定所有所述分布式储能系统的荷电状态预测值;将所述荷电状态预测值输入可控总量计算模型,得到在一个调度周期内所有所述分布式储能系统的可控总量;若接收到电力交易中心发送的充放电请求,则响应所述充放电请求,根据所述可控总量,控制所述分布式储能系统的充放电。由运营平台聚合控制所有分布式储能系统,精确设置分布式储能中每个储能的参数,从而最大化发挥削峰填谷的作用,填补现阶段分布式处理随机性对电网安全和经济运行的负面影响。
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公开(公告)号:CN112505451A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011320853.5
申请日:2020-11-23
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种海上风电场AGC、AVC功能移动测试系统,包括:模型系统,用于获取并显示被测厂站中各关键节点的实时数据,并根据实时数据更新被测厂站的拓扑模型,对拓扑模型进行分析计算;测试系统,用于生成并发送测试指令至被测厂站的控制系统,使得被测厂站根据测试指令进行响应并反馈对应的测试数据至测试结果处理系统;测试结果处理系统,用于对测试数据进行数据处理并生成报告。本申请能够打破地区限制,便于携带,可灵活接入即将投运的被测厂站,现场测试AGC、AVC等并网特性,直接出具测试结果,免去并网过程中主站重复核对信号、模型及参数的过程,优化被测厂站并网特性调试和涉网测试时间窗口,加快其并网投运。
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公开(公告)号:CN112069638A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010934797.8
申请日:2020-09-08
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , H02J3/28 , G06F113/04
Abstract: 本申请提供了一种低压配网储能设备接入点选址方法及相关装置,其中方法包括:基于预设的节点序列,从节点序列中包含的预选节点确定一个基准节点;基于基准节点,结合低压配网台区的线路拓扑,确定基准节点的上游节点;基于基准节点的功率参数、上游节点的电压向量以及线路阻抗参数,结合预设的接入需求系数计算公式,得到基准节点的接入需求系数。本申请基于配电网支路的电力参数与支路末端节点电压的关联特性,根据配电网支路的功率参数、电压向量以及线路阻抗参数计算出配电网支路的接入需求系数作为判断低压配网储能设备接入点选址客观依据,解决了现有的低压配网分布式储能设备配置安装选址工作,选取误差大,可靠性低的技术问题。
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公开(公告)号:CN111934523A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010843331.7
申请日:2020-08-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种基于模块式碳化硅器件的功率模块,涉及电力电子技术领域,包括:机壳、高频变压器、支撑电容、隔直电容、叠层母排、多个SiC功率器件以及散热器;散热器安装于机壳内;多个SiC功率器件安装在机壳内于散热器表面;叠层母排安装于多个SiC功率器件顶部,且与多个SiC功率器件电连接;支撑电容安装在机壳内于散热器一侧,且通过叠层母排与多个SiC功率器件电连接;高频变压器安装于机壳内;隔直电容安装在机壳内,且连接于SiC功率器件与高频变压器之间。具有更大容量、更高效率以及更小体积的优点,高呢更加适合于电网中的应用。
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