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公开(公告)号:CN117117822A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310795582.6
申请日:2023-06-30
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 河南许继电力电子有限公司 , 国家电网有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及基于虚拟同步发电机的构网控制方法、控制装置和变流器,属于构网控制技术领域,包括采用改进的虚拟同步发电机控制策略对变流器进行控制,且改进的虚拟同步发电机控制策略的改进包括如下至少一种;改进一:在功频控制环节中增加频率前馈控制环节;改进二:在功频控制环节中增加相位前馈控制环节;改进三:在电流内环控制环节中增加电流前馈控制环节,电流前馈控制环节为在直轴电流分量上叠加功角的余弦函数倍的有功功率指令和在交轴电流分量上减去功角的正弦函数倍的有功功率指令。本发明在基于虚拟同步发电机的构网控制上做出改进,通过有功功率指令前馈控制加快有功响应速度。
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公开(公告)号:CN116819210A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310795581.1
申请日:2023-06-30
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 河南许继电力电子有限公司 , 国家电网有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电网模拟器的控制方法、控制装置和电网模拟器,属于电网模拟技术领域,采用改进的电压电流双闭环控制策略对电网模拟器进行控制,且改进的电压电流双闭环控制策略的改进包括如下至少一种改进;改进一:在直轴设定电压指令上叠加直轴虚拟阻抗分压量得到直轴优化电压指令,并在交轴设定电压指令上叠加交轴虚拟阻抗分压量得到交轴优化电压指令,实现线路阻抗模拟;改进二:将设定频率指令更改为同步电源摇摆方程输出频率得到电网模拟器的优化频率指令,实现同步电源的频率波动特性模拟。本发明在电压电流双闭环控制策略上做出改进,通过线路阻抗模拟和同步电源的频率波动特性模拟减小电网模拟器模拟的电网环镜和实际电网之间的差异。
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公开(公告)号:CN115030874A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210735601.1
申请日:2022-06-27
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: F03D80/60
Abstract: 本发明提供一种用于风机水冷系统的自动补水和调压装置及方法,该装置包括控制器、气支路和水支路;气支路一端接室外大气,另一端与水冷系统连接;水支路一端与水箱连接,另一端与水冷系统连接;控制器与水冷系统电连接或通讯连接,同时,控制器分别与气支路和水支路电连接或通讯连接,通过控制器控制气支路和水支路联动,从而能够实现水冷系统的自动补水加压和排水排气。该自动补水和调压方法基于监测到的水冷系统的实际压力值,利用本发明的自动补水和调压装置的控制器控制气支路和水支路联动,实现风机水冷系统的自动调节。
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公开(公告)号:CN119482651A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202310992733.7
申请日:2023-08-08
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 河南许继电力电子有限公司 , 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电网模拟器的控制方法、控制装置和电网模拟器,属于电网模拟技术领域;包括直轴电压和交轴电压经反Park变换生成三相电压,三相电压经PWM模块生成三相调制波以控制电网模拟器中的变流器;直轴电压通过将直轴电流与电流外环直轴电流的给定值做差后经比例调节得到;交轴电压通过将交轴电流与电流外环交轴电流的给定值做差后经比例调节得到。本发明的三相电压经PWM模块生成三相调制波以控制电网模拟器中的变流器,提高电网模拟器的响应速度,使电网模拟器模拟的电网环境更接近真实的电网环境。
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公开(公告)号:CN118842006A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410849652.6
申请日:2024-06-27
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 清华大学
Abstract: 本申请涉及飞轮储能参与电网调频技术领域,特别涉及一种飞轮阵列参与惯性响应与一次调频的控制方法及装置,其中,方法包括:检测电网的频率;根据频率计算电网的频率偏差和频率变化率;在频率偏差的绝对值超过一定调频死区阈值的情况下,确定电网处于调频空闲期,基于双馈异步电机与永磁同步电机的转速环控制策略,将飞轮转速调整至一定初始值,由调频机组向飞轮进行充放电以完成SOC调整。由此,解决了相关技术中,不能提供直接的惯量,无法同时兼具一次调频、无功补偿等功能,飞轮阵列的利用率较低,在实际中不具有可行性等技术问题。
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公开(公告)号:CN117674193A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311684594.8
申请日:2023-12-08
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种基于储能SOC和风光功率裕度调节的风光储联合调频策略,包括以下步骤:1)根据储能场站的结构特性,梳理风光储能场站的系统结构,并搭建VSG数学模型;2)通过改变储能的SOC调节储能逆变器的下垂系数,实现储能主动参与调频的控制策略;3)通过提高系统的频率响应速度,使风/光机组具备调频能力;4)对VSG控制中的有功‑频率控制部分进行修正,实现基于VSG控制的二次调频控制;5)搭建小型风光储场站离网系统并设置不同实验场景,实现系统在发生扰动时,储能可以主动参与风光储场站的调频过程,维持整体的频率和电压。与现有技术相比,本发明契合现阶段及未来新能源场站的发展趋势、考虑全面、应用广泛。
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公开(公告)号:CN115664278A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211136486.2
申请日:2022-09-19
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司
Abstract: 本发明提供了一种新型调相机储能励磁系统及控制方法,包括:调相机、网侧双向变流器、机侧双向变流器、并网滤波电感L、直流滤波电容C、并网开关S1、储能电池、双向DC/DC变换器、直流开关S2;所述调相机通过母线和电网以及所述机侧双向变流器连接;所述机侧双向变流器的直流侧与所述直流滤波电容C和所述直流开关S2并联连接;所述网侧双向变流器的直流侧与所述直流滤波电容C通过并联连接,所述网侧双向变流器的交流侧与所述并网滤波电感L串联连接;所述并网滤波电感L与所述并网开关S1串联连接;所述并网开关S1与所述电网通过母线连接;所述储能电池与所述双向DC/DC变换器输入端连接,所述双向DC/DC变换器输出端与直流开关S2连接,使励磁系统稳定运行。
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公开(公告)号:CN118211165A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410606037.2
申请日:2024-05-16
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司
IPC: G06F18/2433 , G06F18/25 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F123/02
Abstract: 本申请公开了一种柔直变压器的换流诊断方法、装置、存储介质及处理器,涉及电力系统技术领域,主要目的在于提高故障诊断的准确性和实时性,避免严重设备损害。本申请主要的技术方案为:基于预设滑动时间窗口对目标子模块的特征数据进行划分,并提取不同预设滑动时间窗口对应的运行状态特征;利用多个历史滑动时间窗口的运行状态特征训练故障诊断模型;将当前滑动时间窗口的运行状态特征输入故障诊断模型,得到目标子模块在当前滑动时间窗口下的诊断结果;若诊断结果满足预设故障标准,则将目标子模块确认为故障子模块,并生成故障子模块对应的告警信息。本申请用于柔直变压器的换流诊断。
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公开(公告)号:CN115276127A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210812385.6
申请日:2022-07-11
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司
IPC: H02J3/48 , H02J3/24 , H02M7/5395 , H02M1/088
Abstract: 一种电压源型变流器频率控制方法及系统,包括:基于电压源型变流器的频率控制模式选择一次调频系数或0作为输入量;将所述输入量与获取的参数输入到预先构建的频率控制模型,输出电压源型变流器开关管的开断控制信号;基于所述电压源型变流器开关管的开断控制信号对电压源型变流器的开关管进行开断控制;其中,所述频率控制模型是由电压源型变流器的频率控制模式确定的多个运算电路构建的开断信号输出通道组成的;本发明通过一次调频系数与定频控制环路的相互独立,消除了一次调频系数对频率控制环节的影响,实现了定频控制与一次调频控制的良好切换。
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公开(公告)号:CN217898087U
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202221619250.X
申请日:2022-06-27
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: F03D80/60
Abstract: 本实用新型提供一种用于风机水冷系统的自动补水和调压装置,该装置包括控制器、气支路和水支路;气支路一端接室外大气,另一端与水冷系统连接;水支路一端与水箱连接,另一端与水冷系统连接;控制器与水冷系统电连接或通讯连接,同时,控制器分别与气支路和水支路电连接或通讯连接,该装置通过控制器控制气支路和水支路联动,从而能够实现水冷系统的自动补水加压和排水排气,提高了系统可靠性,提升了风电机组的工作效率。
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