电网调频控制方法及装置
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112366758B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202011237486.2

    申请日:2020-11-09

    摘要: 本申请提供了一种电网调频控制方法及装置,该方法包括:获取目标电网的当前电网频率;判断所述当前电网频率是否大于第一电网频率阈值,若是,则判断在所述目标电网对应的光伏虚拟同步发电机组中,是否存在并网且调频前输出功率大于输出功率阈值的第一目标光伏虚拟同步发电机,若是,根据所述输出功率阈值和调频前输出功率,得到所述光伏虚拟同步发电机组的可降低功率总和;判断所述可降低功率总和是否小于或等于预设的理论调频支撑功率,若是,则将所述输出功率阈值作为所述第一目标光伏虚拟同步发电机的调频后输出功率,以完成所述目标电网的调频控制。本申请能够提高功率响应的效率和调频功率的准确性,进而保证电网运行的可靠性。

    光伏逆变器频率下垂控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115395534A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211065119.8

    申请日:2022-09-01

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/12 H02J3/38

    摘要: 一种光伏逆变器频率下垂控制方法及装置,方法包括:获取逆变器频率偏差,根据预设的偏差阈值与逆变器频率偏差,判断是否出现电网频率偏差;若出现电网频率偏差,则获取逆变器基础数据,根据预设的下垂系数及所述逆变器基础数据,确定积分系数;根据逆变器频率偏差、下垂系数及积分系数,确定直流母线电压参考值;根据逆变器频率偏差及下垂系数,确定输出功率参考值,并利用直流母线电压参考值及输出功率参考值进行逆变器频率下垂控制。本发明利用频率偏差得到考虑调频的直流电压参考值及输出功率参考值,通过电力电子设备控制直流电压,使得双级式光伏发电功率能够响应频率偏差,在光伏逆变器发生频率偏差时,实现对功率与电压进行准确控制。

    基于辐射分布特征的光伏并网逆变器运行效率评估方法

    公开(公告)号:CN111064219A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911245190.2

    申请日:2019-12-06

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明提供了一种基于辐射分布特征的光伏并网逆变器运行效率评估方法,该方法包括:获取目标站址地区的标准辐照度数据;根据所述标准辐照度数据选取加权平均转换效率的功率点;根据所述标准辐照度数据和功率点计算各功率点转换效率的加权因子;获取所述光伏并网逆变器的效率测试数据,并计算逆变器的加权平均效率和静态MPPT效率;根据所述静态MPPT效率、加权平均效率、加权因子以及所述效率测试数据中的直流电压等级个数,计算所述光伏并网逆变器的综合运行效率。该方法能够根据长时间辐照度数据和光伏并网逆变器效率测试数据,对光伏并网逆变器的运行效率进行精细、准确的综合评估。

    电池储能系统能量管控方法及系统

    公开(公告)号:CN111049168A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911126927.9

    申请日:2019-11-18

    IPC分类号: H02J3/32

    摘要: 本申请实施例提供一种电池储能系统能量管控方法及系统,分别获取多个储能系统中储能电池及储能变流器的运行数据,并确定储能电池及储能变流器的运行状态,其中,储能系统包括预设的常规电池储能系统和梯次利用储能系统;根据储能电池及储能变流器的运行数据、运行状态和预获取的各个储能系统的实际能力因子,分别确定各个储能系统的储能功率;应用各个储能功率对对应的各个储能系统分别进行能量监测及保护控制。本申请能够实现针对储能系统的运行控制和能量管理控制,能够高效、准确地将电池储能系统应用于各类场景,并能够在保证电池储能系统的应用安全性的同时,有效延长电池的使用寿命,进而能够有效保持储能系统的良好性能。

    分布式光伏逆变器电气性能柔性测试方法及装置

    公开(公告)号:CN115967350B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202310036451.X

    申请日:2023-01-10

    IPC分类号: H02S50/00 H02J3/38

    摘要: 本发明提供了一种分布式光伏逆变器电气性能柔性测试方法及装置,所述分布式光伏逆变器电气性能柔性测试方法包括:根据常规电源、可编程直流源、交流电源模拟分布式光伏逆变器接入电网的工作环境;根据所述工作环境测试所述光伏逆变器功率响应性能、软启动、功率变化率、MPPT效率以及整机效率;根据RLC负载以及所述工作环境构建所述光伏逆变器的孤岛运行环境;根据所述孤岛运行环境测试所述光伏逆变器防孤岛性能以及配电网供电性能。本发明提高了功率级仿真的实时性与灵活性,能够模拟不同配网环境下的复杂运行工况,为低压电力设备的功率级动态模拟测试提供了有效的技术保障。