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公开(公告)号:CN116667368A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310819793.9
申请日:2023-07-05
申请人: 湖南大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种含电压源型发电机组的风电场站无功补偿控制方法及系统,确定风电场站总无功功率需求Qall,风电机组能够提供的无功功率上限Qwmax以及无功补偿设备STATCOM能够提供的无功功率上限Qsmax,若电网处于非故障状态,Qall≤Qwmax,则电压源型发电机组优先进行无功补偿,若无功补偿不足,电流源型发电机组进行二次无功补偿,若Qall>Qwmax,则风电机组优先进行无功补偿;若电网处于故障状态,Crowbar保护电路未动作,则STATCOM提供无功补偿,若Qall≤Qsmax,则待并网点电压处于正常范围内,风电机组提供无功补偿;若Qall>Qsmax,则风电机组进行二次无功补偿。本发明可实现故障/非故障情况下多模式无功补偿控制,有效提高含电压源型发电机组风电场站的稳定运行能力。
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公开(公告)号:CN108646092B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201810279501.6
申请日:2018-03-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司
IPC分类号: G01R23/02
摘要: 本发明提供了一种新能源并网系统振荡耦合频率的确定方法和装置,先根据新能源并网系统的三相电流频域值和三相电压频域稳态值确定新能源并网系统的功率频域谐波分量;然后根据三相电流频域稳态值和三相电压频域值确定新能源并网系统的功率扰动分量与振荡耦合频率之间的关系;最后根据功率频域谐波分量和功率扰动分量确定振荡耦合频率,降低了振荡频率抑制措施的成本,且抑制效果明显。本发明基于功率耦合作用机理,通过对新能源并网系统的三相电压频域值和三相电流频域值进行卷积处理,得到新能源并网系统的功率频域值,在新能源并网系统的振荡频率已知的情况下可快速得到新能源并网系统振荡耦合频率可为新能源并网系统的分析和抑制措施制定提供有利的理论依据。
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公开(公告)号:CN114757031A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210397071.4
申请日:2022-04-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种双馈风电机组无功出力计算方法、系统、设备及介质,包括:获取双馈风电机组并网点参数;基于所述双馈风电机组并网点参数结合双馈风电机组向量图得到双馈风电机组的有功出力和短路比;基于所述双馈风电机组的有功出力和短路比结合三角函数关系式得到所述无功出力。本发明采用基于双馈风电机组的并网点的短路比与双馈风电机组有功出力大小,提出无功出力的计算方法,解决了双馈风电机无功出力没有准确的定量计算,需多次尝试和迭代的问题,实现了双馈风电机组无功出力的准确计算,使得无功出力值不在依赖尝试、迭代,有了理论计算依据,提高了仿真的效率和精度。
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公开(公告)号:CN114597911A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210030995.0
申请日:2022-01-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院
发明人: 汪海蛟 , 张君 , 何国庆 , 田旭 , 王伟胜 , 张祥成 , 刘纯 , 刘联涛 , 冯双磊 , 刘飞 , 李光辉 , 孙艳霞 , 王世斌 , 马俊华 , 许德操 , 李积泰 , 张仕钰 , 梁国勇 , 白左霞 , 车琰瑛 , 范瑞铭
摘要: 本发明提出一种新能源发电振荡抑制方法与系统,包括:实时采集机组端口电压、电流瞬时量,通过在线FFT分析,得出次/超同步、中频段、高频段等不同频段的振荡分量,通过振荡识别和判定触发告警信号,启动控制参数的在线调整,对风电机组锁相环、电流环、直流电压环等多回路控制参数进行调整。本发明考虑了针对各个频段振荡频率的控制参数在线调整方法,实现实时进行控制参数的调整优化和风电机组在弱电网下宽频带振荡问题的有效抑制。同时,本发明所述方法对不同类型的新能源发电装置都适用,具有通用性,有利于解决实际各种类型新能源发电并网振荡难题。
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公开(公告)号:CN113659629B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111224748.6
申请日:2021-10-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种同步电机化的电力电子并网装置及其控制方法,包括:换流桥、耗能投退装置、开绕组电机、励磁控制组件;所述开绕组电机包括三相定子绕组和转子;所述转子上安装有阻尼绕组;所述换流桥的直流侧连接直流电源,所述换流桥的输出侧与所述三相定子绕组的输入端连接;所述耗能投退装置一端与所述换流桥的输出侧连接,另一端与所述三相定子绕组的输入端连接;所述三相定子绕组的输出端与交流电网连接;所述转子与励磁控制组件连接,本发明通过引入耗能投退装置和励磁控制组件提高了新能源机组的主动支撑能力。
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公开(公告)号:CN113488968A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110577775.5
申请日:2021-05-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种故障隔离系统和方法,故障隔离系统包括一次系统和二次系统,二次系统与一次系统耦合;一次系统的输入端通过正极直流母线和负极直流母线与新能源系统连接,一次系统的输出端与公共直流电网连接;一次系统包括依次串联在正极直流母线和负极直流母线上的电流传感器、开关模块和交流断路器。本申请通过交流断路器和开关模块串联的方式,实现了新能源系统与公共直流电网的物理开通和关断,也就是实现了新能源系统与公共直流电网的隔离,在保证交流断路器分闸速度的前提下,实现了低成本的故障隔离。
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公开(公告)号:CN113178945A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010473960.5
申请日:2020-05-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网甘肃省电力公司
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明提供一种基于云边协同的分布式光伏发电控制系统和方法,包括:网络层,对感知层和平台层数据进行接入和传输;平台层,接收稳态调控目标,基于稳态调控目标生成稳态调控指令并下发至感知层;感知层,实时采集光伏发电设备运行数据,对光伏发电进行暂态调控;还用于基于稳态调控指令对光伏发电进行稳态调控,本发明利用感知层对光伏运行数据进行就地实时采集、分析和暂态控制,提升了系统暂态控制的响应速度,同时由于光伏运行的大量数据均不需要上传数据中心释放了网络带宽,加快平台层下发稳态控制指令的速度,使系统的稳态控制响应速度也得到了提升,使系统对电网突发状况的处理能力和响应速度得到了提升,对电网的安全稳定运行起到了主动支撑作用。
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公开(公告)号:CN107666156B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201710919813.4
申请日:2017-09-30
申请人: 中电普瑞张北风电研究检测有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司青岛供电公司
摘要: 一种风电机组有功无功协调控制方法及系统,包括:判断风电机组送出线路阻抗角是否超过阻抗角预设范围;若不超过阻抗角预设范围,则将风电机组设定为单位功率因数运行;否则,监测风电机组的有功功率和并网点电压,并计算并网点电压超出预设范围时风电机组所需的无功功率;若风电机组所需的无功功率不超过风电机组无功功率输出极限,则风电机组输出所需的无功功率;否则对于所述无功功率大于0的风电机组,输出无功功率最大值,对于所述无功功率小于0的风电机组,则根据并网点预设电压值和风电机组充分发挥无功调节能力后的并网点电压计算风电机组有功功率。本发明的技术方案提高了风电机组的运行效率、并网适应性和电网支撑能力。
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公开(公告)号:CN112531765A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910884439.8
申请日:2019-09-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司青岛供电公司
摘要: 本发明涉及一种新能源场站短路比确定方法及装置,包括:根据汇集站并网点的短路容量确定汇集站中母线侧的短路容量;根据汇集站中母线侧的短路容量确定汇集站中各新能源场站并网点的短路容量;根据汇集站中各新能源场站并网点的短路容量确定汇集站中各新能源场站的短路比;本发明获得的新能源场站的短路比更加准确,可为新能源并网振荡评估和新能源规划管理提供准确支撑。
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公开(公告)号:CN112467987A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011059861.9
申请日:2020-09-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明提供一种光伏直流升压变换系统及其控制方法,系统包括依次连接的光伏阵列、前级DC/DC变换器、后级DC/DC变换器和直流电网;通过前级DC/DC变换器和后级DC/DC变换器实现光伏直流升压变换,后级DC/DC变换器采用输入并联输出串联型结构避免控制过程产生输出电压纹波,减少了电能的浪费,进而提高了电能的传输效率;本发明提供的技术方案将定频开环控制方式相结合,从前级DC/DC变换器和后级DC/DC变换器两部分减少电压纹波,改善了电能质量,减少能量损耗,从而提高整个光伏直流升压变换系统的传输效率和电能质量。
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