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公开(公告)号:CN111754361B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010609764.6
申请日:2020-06-29
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q50/06 , G06F30/20 , H02J3/28 , H02J3/32 , H02J3/38 , G06F111/06 , G06F113/06
摘要: 本发明公开了一种风储联合调频系统的储能容量优化配置方法,风储联合调频系统通过储能装置和风机备用来实现调频,该方法在计算设备中执行,包括以下步骤:获取风储联合调频系统的运行参数;根据运行参数,建立风储联合优化模型,模型包括目标函数和约束条件,目标函数用于计算风储联合调频系统的运行成本和调频效果,优化模型的优化目标为使目标函数的值最小;计算优化模型的最优解,以确定储能配置比例;根据储能配置比例来配置风储联合调频系统中的储能装置容量和风机备用数量。本发明一并公开了相应的计算设备。
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公开(公告)号:CN110108955B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201910326715.9
申请日:2019-04-23
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种新能源并网性能自动测试分析平台及检测方法,该平台包括:各类测试仪器,其与测试分析计算机连接,用于传输各项测试相关数据;测试分析计算机,主要包含检测系统、数据库系统、历史记录系统三部分;检测系统可接收相关数据,自动进行数据校核、自动测试与分析,最终得到测试结果并生成满足国标格式的测试报告;检测系统分为离线模式和在线模式两种工作模式;数据库系统提供数据储存功能,并可对数据进行增、删、改、查等操作;历史记录系统提供了查看历史报告和历史数据导出功能。本发明的自动测试分析平台及检测方法能够实现并网性能测试的自动化,大幅提高了现场测试、分析数据、生成报告的效率。
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公开(公告)号:CN113363985A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110306073.3
申请日:2021-03-23
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学 , 国网山西省电力公司
摘要: 本发明涉及交直流母线接口变换器的控制技术领域。一种双向功率变换器双模式并网控制策略,适用于该策略的交直流母线接口变换器的电路中,直流母线正负极P、N通过双向功率变换器直流侧并联电容Cdc与双向功率变换器直流侧相连,双向功率变换器为6个IGBT组成的双向功率变换器,双向功率变换器交流侧通过双向功率变换器交流侧滤波电感L和双向功率变换器交流侧滤波电容C连接至PCC点,PCC点一方面为本地交流负荷进行供电,另一方面通过配电网网侧阻抗Zg与配电网母线连接进行功率交换。本发明的有益效果是针对双向功率变换器通常只考虑配电网为强电网情况下的控制策略,本发明考虑了双向功率变换器在弱电网下的应用。
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公开(公告)号:CN113285486A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110384493.3
申请日:2021-04-09
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司 , 山西大学
摘要: 本发明涉及电力系统领域,具体公开了一种基于下垂控制的并联逆变器间环流的控制方法。针对现有并联逆变器环流控制方法存在的问题,本发明首先建立并联逆变器数学模型,分析逆变器并联系统的功率传输特性和环流特性,在此基础上,在传统的下垂控制策略中加入虚拟电容,同时对下垂控制中无功控制环节进行改进,设计一个无功功率控制器,将固定不变的下垂系数改为自适应下垂系数来调节无功功率均分。虚拟电容的加入可在保证等效连线阻抗主要呈容性的同时,有效解决有功功率与无功功率的耦合问题以及常规虚拟阻抗法引起的电压跌落问题,减小等效连线阻抗之间的差异,改善功率均分精度;本发明方法可实现更加精确的均分效果,达到更好的环流抑制目的。
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公开(公告)号:CN112270434A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011137621.6
申请日:2020-10-22
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司 , 北京谦润和科技有限公司
摘要: 本发明涉及综合能源技术领域,具体公开了一种风光一体化功率预测方法,包括以下步骤:步骤S1、选择模型输入数据;步骤S2、通过DT‑CWT对偶树复小波对光伏、风电原始功率数据进行降噪处理;步骤S3、将处理后的数据进行LSTM多端口长短时记忆网络预测模型训练;步骤S4、利用最小二乘法对风电预测功率Py1、光伏预测功率Py2的数据进行拟合,最终得到风电预测功率Py1、光伏预测功率Py2的预测曲线。本发明可以有效地降低预测时功率噪声带来的影响,提升风光互补供电系统功率预测精准度,为风光一体化功率预测以及电网合理调度方面提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN112202179A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010868832.0
申请日:2020-08-26
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学 , 国网山西省电力公司
摘要: 本发明涉及电网电压跌落时动态电压补偿器中串联变压器的控制技术领域。一种抑制电压补偿器串联变压器磁饱和的磁链控制法,包括三个步骤,步骤一、根据实际应用场景建立的等效单相等效电路图上得出被控对象的状态方程;步骤二、设计磁链控制环节、直流偏磁抑制环节、电压调节环节三个状态反馈环节;步骤三、设计电流扰动前馈环节。本发明的有益效果是:相比于从结构上增加串联变压器铁芯截面积或者安装辅助绕组的方法来说,本发明提出的从控制策略上入手去抑制串联变压器磁饱和的方法更为经济,节省了成本硬件的设计成本。
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公开(公告)号:CN107732924B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201711003599.4
申请日:2017-10-24
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/16 , H02J3/38 , G01R31/00 , G01R19/02 , G01R19/165
摘要: 本发明公开了一种基于自适应检测的风电场动态无功补偿方法,解决了动态无功补偿装置对故障识别较慢导致故障响应速度慢的技术问题。检测模块采用两种测量方法,即半波有效值法和瞬时有效值法。当系统电压处于稳态时,检测值采用半波有效值法,可以获得平滑的电压有效值;当系统发生故障时,检测值采用瞬时有效值法,可快速识别故障,有效缩短测量时间,加快动态无功补偿装置响应速度。本发明既保留稳态时传统动态无功补偿装置的稳定运行优点,又加快了故障检测时间,缩短测量时间,从而加快响应速度,使其更容易满足30毫秒的要求,有助于避免风电场大规模脱网风险。
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公开(公告)号:CN108493986A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810180842.8
申请日:2018-03-06
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E10/763 , Y02E40/76 , Y02E70/30 , Y04S10/545 , H02J3/382 , G06Q10/06312 , G06Q50/06 , H02J3/28
摘要: 本发明涉及分布式发电和配电网优化调度,具体为基于上、下双层优化理论的分布式发电协调优化调度方法,包括S1:确定配网层优化目标函数;S2:配网层优化调度需满足的约束条件;S3:微电网层构建;S4:确定微电网层优化目标函数;S5:微电网层优化调度需满足的约束条件;S6:配网层与微电网层协调优化调度。本发明提供了配电网与微电网相互配合,上下层相互影响,最终实现分布式电源的经济调度。由于引入分布式电源,配电网的稳定性和可靠性显著提高。又因为在配网层面上对微电网进行上层管理,充分利用微电网的清洁能源,使弃风弃光下降,并且由于各个微电网通过配电网相互联系,减少了储能单元的容量配置,进而为配电网优化调度提供建议和依据。
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公开(公告)号:CN105866592B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201610333001.7
申请日:2016-05-18
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种动态无功补偿响应波形采集系统及其采集方法,解决了现有技术存在的对动态无功补偿装置的响应时间的测试的第一手采样信息失真的问题。包括主变高、低压母线、集电线路、动态无功补偿装置电流互感器(7),在主变高压母线上设置有主变高压侧电压互感器(1),在主变低压母线上分别设置有主变低压侧电压互感器(2)和动态无功补偿装置电流互感器(7),集电线路依次通过断路器和集电线路电流互感器与主变高、低压母线电连接,在动态无功补偿装置电流互感器(7)的二次侧上连接有动态无功补偿装置(6),本发明通过测量动态无功补偿装置的三相输出电压和电流,从而测得其瞬时无功输出。特别适合在电网现场使用。
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公开(公告)号:CN107341299A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710480239.7
申请日:2017-06-22
申请人: 太原理工大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 一种计及运行环境影响的风机可靠性建模方法,包括:(1)将运行环境分成电力电子系统、机械系统与控制系统三个部分;(2)采用FIDES Guide电力元件可靠性分析方法建立电力电子系统可靠性模型;(3)利用Copula函数分析风速与机械系统故障率的关系,建立机械系统可靠性模型;(4)使用控制系统的平均故障率建立控制系统可靠性模型。本发明可以更准确地反映风电机组在不同环境下的故障率情况;更精准地评估风电机组各个子系统的故障率情况。
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