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公开(公告)号:CN116305962A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310289411.6
申请日:2023-03-22
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F111/10 , G06F113/06
摘要: 本申请提出一种风电模拟系统的模拟精度计算方法及系统,所述方法包括:获取风电机组在预设时段内各采样点处的实测入流风速时间序列、实测转速序列和实测输出功率序列;将所述各采样点处的实测入流风速时间序列输入风电模拟系统中,得到各采样点处风电机组的第一模拟输出功率序列;将所述各采样点处的实测转速序列输入风电模拟系统中,得到各采样点处风电机组的第二模拟输出功率序列;根据所述第一模拟输出功率序列和所述第二模拟输出功率序列计算所述风电模拟系统的模拟精度。本申请提出的技术方案,有效降低了由于风速测量不准确所造成的额外误差,能够更加准确的对风电模拟系统的模拟精度进行测量。
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公开(公告)号:CN116244901A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211633882.6
申请日:2022-12-19
发明人: 张钧阳 , 郭小江 , 杭兆峰 , 申旭辉 , 孙栩 , 李铮 , 陈怡静 , 李春华 , 彭程 , 奚嘉雯 , 赵瑞斌 , 袁辉 , 王瑞 , 严祺慧 , 桂洪波 , 夏伟 , 赵若涵 , 徐琪
摘要: 本申请公开了一种基于同步相量测量装置的电力系统模型联合仿真方法,其中,该方法包括:根据交流输电线路的解耦点拆分电力系统仿真模型为至少两个子模型,并将子模型分别部署于至少两台仿真器中;基于过零点同步相角测量算法获取全局同步相量,并根据全局同步相量获取电能信号;将电能信号发送至各子模型,并根据电能信号执行各子模型的联合仿真。本申请基于包括全局同步相量的电能信号进行各子模型的联合仿真,能够提高联合仿真结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN116243016A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211641341.8
申请日:2022-12-20
发明人: 杨立华 , 章卓雨 , 王有超 , 申旭辉 , 张管武 , 汤海雁 , 胡皓 , 李铮 , 韦利国 , 陈怡静 , 徐海翔 , 孙栩 , 任绪泽 , 彭程 , 王呈呈 , 李春华 , 赵瑞斌 , 张钧阳
摘要: 本发明提出一种数据的处理方法、系统及装置,涉及风力发电技术领域,其中,通过获取至少一个激光测风雷达采集到的风速信息,以及与风速信息匹配的时间信息;对多个风速信息和与风速信息匹配的时间信息进行处理得到周期时间点的测风数据,以生成区域风速信息。由此,通过获得至少一个激光测风雷达采集到的风速信息,进而生成区域风速信息,从而提高了区域风速信息的准确度,进一步提高区域风速信息的利用率。
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公开(公告)号:CN116231727A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211711276.1
申请日:2022-12-29
发明人: 牛晨晖 , 陈怡静 , 郭小江 , 李春华 , 李铮 , 申旭辉 , 孙栩 , 张钧阳 , 奚嘉雯 , 罗海光 , 章卓雨 , 彭程 , 赫卫国 , 付明志 , 戴乐 , 施俊佼 , 钱纯纯 , 顾腾飞 , 郭东旭 , 李天宇
摘要: 本公开提出一种多变流器并联协同控制方法及装置,应用于包括全功率变流器单元的风电并网系统,全功率变流器单元包括多个并联的全功率变流器,各全功率变流器包括网侧变流器和机侧变流器,任选一个全功率变流器作为第二变流器,剩余的每个全功率变流器作为第一变流器,该方法利用第一变流器的直流电压、网侧变流器的交流电压和第一无功功率、网侧变流器的q轴电流分量和d轴电流分量、最大电流、风电机组馈入的有功功率参考值和有功功率测量值、风电机组的额定频率,以及第二变流器中网侧变流器的第二无功功率和额定电压进而得到第一调制波和第二调制波,基于第一调制波和第二调制波控制全功率变流器单元中的第一换流器和第二换流器。
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公开(公告)号:CN116205079A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310293170.2
申请日:2023-03-23
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F113/06
摘要: 本申请提出风电场重复设计方案筛选方法及系统,所述方法包括:获取待重复设计风电场的基底方案及待筛选的方案集;分别确定所述基底方案及方案集中各方案对应的第一信息;根据所述第一信息确定所述方案集中各方案对应的第一指标值;基于所述各方案对应的第一指标值在所述方案集中筛选出所述待重复设计风电场对应的重复设计方案。本申请提出的技术方案,可以有效的降低重新设计的工作量,进而提高了风电场重复设计的效率。
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公开(公告)号:CN116203845A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310217792.7
申请日:2023-03-03
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明公开了一种基于灰狼算法的风机频率响应控制器配置方法及系统,该配置方法通过灰狼算法优化求解满足风机参与电力系统调频模型或参数和外部扰动不确定性影响的鲁棒风机频率响应控制器配置时的加权函数参数,从而快速得到满足鲁棒风机频率响应控制器配置要求的加权函数,保证所配置的风机频率响应控制器在风电参与电网调频系统出现扰动和不确定性时的鲁棒特性。该方法可使没有相关加权函数配置经验人员能够快速得到鲁棒风机频率响应控制所需的最优加权函数,更有利于鲁棒风机频率响应控制器配置与应用。
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公开(公告)号:CN116090191A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211634563.7
申请日:2022-12-19
发明人: 张钧阳 , 郭小江 , 刘溟江 , 申旭辉 , 孙栩 , 李铮 , 陈怡静 , 李春华 , 彭程 , 奚嘉雯 , 赵瑞斌 , 周国栋 , 戴乐 , 施俊佼 , 李冬 , 李学刚 , 褚杰 , 吴昶剑
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/08
摘要: 本申请提出一种综合气流因素下的海上风机的仿真方法及系统,所述方法包括:基于时域风模型获取海上风机对应的各时刻的风矢量;将所述风矢量、风载时间序列和风流形状变化的修正系数输入空气动力学模型中进行求解,得到风压分布的时间序列;将所述风压分布的时间序列和海上风机转矩的时间序列输入结构动力学模型中进行求解,得到海上风机中风叶的形变量和所述形变量对应的风流形状变化的修正系数;根据所述风叶的形变量和所述形变量对应的风流形状变化的修正系数进行迭代计算,确定海上风机的控制信号,然后基于所述控制信号对所述海上风机进行仿真。本申请提出的技术方案,可以快速精确的对风机进行一体化的仿真求解。
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公开(公告)号:CN116014717A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211664981.0
申请日:2022-12-22
发明人: 曹庆伟 , 陈怡静 , 郭小江 , 李春华 , 牛晨晖 , 李铮 , 孙栩 , 申旭辉 , 奚嘉雯 , 张钧阳 , 章卓雨 , 彭程 , 付明志 , 赵瑞斌 , 张宇 , 胡皓 , 张金旗 , 季秋阳 , 陈宁路 , 刘网海
摘要: 本申请提供了一种全功率变流器风电机组电网故障下的动态限流控制方法,包括:获取构网型控制策略下网侧变流器生成的相位参数;获取并网点的三相电压和三相电流并进行坐标变换得到在dq坐标轴下的电压dq分量和电流dq分量;根据所述电压dq分量的参考值和所述电压dq分量得到所述电流dq分量的参考值;在系统发生电网故障时,基于所述网侧控制器的虚拟阻抗参数和所述电流dq分量,对所述电流dq分量的参考值进行调整,得到调整后的电流dq分量的参考值;根据所述调整后的电流dq分量的参考值进行内环控制,得到换流器的三相电压。通过网侧控制器的虚拟阻抗参数在线调整电流的参考值,降低故障电流的值,抑制故障期间变流器的过流问题。
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公开(公告)号:CN115933972A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211483349.6
申请日:2022-11-24
IPC分类号: G06F3/06
摘要: 本申请提出多专业仿真平台的分布式数据存储方法及系统,所述方法包括:获取当前时刻多专业仿真平台中各子系统的可存储数据点数和所述多专业仿真平台在仿真计算时形成的待存储的各数据组;基于所述各子系统的可存储数据点数确定待存储的各数据组所存入的子系统,并确定存入各所述数据组后的各子系统的存储空间空闲指标;根据各子系统的存储空间空闲指标优化所述待存储的各数据组的存储位置。本申请提出的技术方案,通过对上个步长计算中所形成的所有数据进行单元化整理,然后与各个子系统空间进行优化分配,然后在本步长的主方程计算之前,根据需求将数据从各个子系统内进行调用,从而达到了最优化利用各个子系统数据存储空间的目的。
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公开(公告)号:CN115898788A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211502468.1
申请日:2022-11-28
摘要: 本申请提出海上风电场风速预警扩散式控制方法及系统,所述方法包括:当监测到海上风电场中有任一风电机组的入流风速大于切出风速时,对海上风电场中的各风电机组编号;根据入流风速大于切出风速的风电机组的入流风速和所述风电机组与海上风电场中其他风电机组的地理距离确定海上风电场中其他风电机组的等效入流风速;根据海上风电场中其他风电机组的等效入流风速确定海上风电场中所需停机的风电机组;基于所述所需停机的风电机组对应的编号控制海上风电场中的风电机组停机。本申请提出的技术方案,以入流风速大于切出风速的风电机组为中心,辐射状的逐个向外围所有机组进行的逐台控制,可以使机组更加及时的进行响应,降低机组发生损坏的概率。
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