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公开(公告)号:CN111884257A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010757926.0
申请日:2020-07-31
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明提供一种直驱风电机群仿真模型及其数据采集方法、系统。该直驱风电机群仿真模型包括直驱风机、倍乘放大器、受控电流源、线路等值阻抗和电网;直驱风机分别与受控电流源和线路等值阻抗连接,用于输出风机电流信号至线路等值阻抗;倍乘放大器与受控电流源连接,用于根据预设的风机数量对来自外部系统的风机电流信号进行倍乘放大,输出经过倍乘放大的风机电流信号至受控电流源;受控电流源与线路等值阻抗连接,用于将经过倍乘放大的风机电流信号作为参考值以输出受控电流源信号至线路等值阻抗;受控电流源信号和风机电流信号经过线路等值阻抗接入电网。本发明适用于大规模风电接入的系统仿真分析,极大降低了仿真计算量,提高了工程应用价值。
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公开(公告)号:CN111563543A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010338460.0
申请日:2020-04-26
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06K9/62 , G06F16/215 , G06Q10/06 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种风电机组的风速-发电功率数据的清洗方法及装置,所述方法包括:基于风速-发电功率数据,绘制标准化风速-发电功率散点图;剔除离群噪声点,获得离群噪音点清洗后的标准化风速-发电功率散点图;剔除零功率异常点,获得零功率异常点清洗后的标准化风速-发电功率散点图;剔除1功率异常点,获得1功率异常点清洗后的标准化风速-发电功率散点图;剔除恒功率堆积点,获得清洗后的标准化风速-发电功率散点图。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的风电机组的风速-发电功率数据的清洗方法及装置,提高了风电机组运行数据的准确性。
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公开(公告)号:CN110854915A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911238814.8
申请日:2019-12-06
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本申请提供一种PQ模式虚拟同步发电机控制方法、装置及下垂控制器,所述PQ模式虚拟同步发电机控制方法应用设置在所述PQ模式虚拟同步发电机外部且与该PQ模式虚拟同步发电机连接的下垂控制器实现,该方法包括:采集所述PQ模式虚拟同步发电机的机端电压;若根据所述机端电压判断获知目标风电机组出现电压异常波动状态,则根据所述机端电压、预设的电压参考值、无功功率参考值和下垂系数,控制所述PQ模式虚拟同步发电机向所述目标风电机组发送该机端电压对应的第一无功功率值,以使该目标风电机组根据该无功功率值调节电压。本申请能够提高控制PQ模式虚拟同步发电机的高效性,进而提高风电机组的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN110112791A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910322842.1
申请日:2019-04-22
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种限电条件下风电场调频方法和装置,将风电场中各风电机组按照其实际运行工况划分为A、B、C、D、E类风电机组,并根据预设的分配策略依次调动A类、B类、C类和D类四类风电机组,实现风电场主动调频,最大化利用弃风电量,充分考虑限电条件下风电机组调频方式及风电场内各风电机组有功功率调节量,合理利用各风电机组预留的备用容量,优化分配有功调节量,并且能够保证风电场准确响应电力系统频率变化,兼顾了风电场调频的准确性和经济性。
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公开(公告)号:CN109409783A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811404208.4
申请日:2018-11-23
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明实施例提供了一种确定风电机组限功率数据的方法、装置、设备及存储介质,其中,该方法包括:根据风电机组的运行数据,获取所述风电机组在标准空气密度下的功率特性曲线;根据所述功率特性曲线和运行数据,确定所述风电机组的限功率时段;在所述风电机组的限功率时段内,确定机组因素限功率时段和电网因素限功率时段。该方案有利于准确区别不同原因导致的机组限功率数据,进而有利于准确计算各原因导致的发电量损失和弃风电量。
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公开(公告)号:CN114167194B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210126862.3
申请日:2022-02-11
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 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
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供了一种用于柔性直流输电电压源换流阀的试验装置,该装置包括:升压变压器、保护装置、进线开关柜、整流变压器、倍压电容器、整流器、滤波电容器、限流电阻、放电系统和分压器组成。试验装置接线由变压系统和整流系统两部分,分别实现电压的升压和交流变为直流。变压系统通过两级变压实现,的接线,首先将低压交流电源介入线开关柜与保护装置,开关柜节升压变压器,在经整流变压器实现将低压交流电源到高压的交流电源的升压功能。可以应用于没有系统电源的海上和陆上柔性直流输电电压源换流阀的试验,全面检验电压源换流阀单体、整体性能。发明专利中,升压变压器可以采用变频电源来实现。
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公开(公告)号:CN114428197A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202111591565.8
申请日:2021-12-23
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请提供了一种金属氧化物限压器检测方法及装置,该方法包括:获取目标金属氧化物限压器组在安装点处的交流母线电压、目标金属氧化物限压器组中的各个金属氧化物限压器各自对应的第一泄漏电流和初始伏安特性曲线;根据交流母线电压、每个金属氧化物限压器的第一泄漏电流和初始伏安特性曲线,得到该金属氧化物限压器的伏安特性曲线;根据每个金属氧化物限压器的伏安特性曲线,确定该金属氧化物限压器对应的1mA参考电压值;根据各个金属氧化物限压器各自对应的1mA参考电压值和预设的故障检测准则,确定所述目标金属氧化物限压器组中的故障金属氧化物限压器。本申请能够提高故障MOV定位的可靠性,进而能够保证串补装置运行的安全性。
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公开(公告)号:CN114167194A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210126862.3
申请日:2022-02-11
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 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
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供了一种用于柔性直流输电电压源换流阀的试验装置,该装置包括:升压变压器、保护装置、进线开关柜、整流变压器、倍压电容器、整流器、滤波电容器、限流电阻、放电系统和分压器组成。试验装置接线由变压系统和整流系统两部分,分别实现电压的升压和交流变为直流。变压系统通过两级变压实现,的接线,首先将低压交流电源介入线开关柜与保护装置,开关柜节升压变压器,在经整流变压器实现将低压交流电源到高压的交流电源的升压功能。可以应用于没有系统电源的海上和陆上柔性直流输电电压源换流阀的试验,全面检验电压源换流阀单体、整体性能。发明专利中,升压变压器可以采用变频电源来实现。
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公开(公告)号:CN110611318B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201810621924.1
申请日:2018-06-15
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本申请涉及一种风电机组调频方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:对风电机组进行参数整定,得到所述风电机组的初始退出频率时刻;根据所述初始退出频率时刻,再次对所述风电机组进行参数整定,得到所述风电机组的单位调节功率;根据所述初始退出频率时刻和所述单位调节功率,再次对所述风电机组进行参数整定,得到所述风电机组的虚拟惯性系数;根据所述单位调节功率,对所述初始退出频率时刻进行再次整定,得到所述风电机组的最终退出频率时刻。采用本方法能够基于风电机组接入的电力系统频率二次跌落的影响,实现风电机组的辅助调频。
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公开(公告)号:CN112487609A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011227977.9
申请日:2020-11-06
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 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
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/18 , G06Q50/06 , G06F119/08 , G06F119/12
摘要: 本发明提供了一种光伏组件清洗时刻确定方法及装置,包括:在预先确定的清洁周期内,获取每个清洗计算单元的辐照度、组件背板平均温度和逆变器输出功率;对辐照度、组件背板平均温度和逆变器输出功率进行拟合获取气象条件与逆变器理论发电功率的线性关系;根据气象条件与逆变器理论发电功率的线性关系获取逆变器发电损失量;根据逆变器发电损失量确定光伏组件的清洗时刻。本申请通过一种新的计算光伏电站电量损失的方法来计算光伏组件的清洗时刻,实现了对光伏组件进行及时清洗的效果,并且不会发生因清洗不及时而带来的损失以及因清洗过频而带来的成本增加问题。
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