风电场动态无功补偿装置协调控制策略

    公开(公告)号:CN106300378A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610691005.2

    申请日:2016-08-20

    IPC分类号: H02J3/18

    摘要: 本发明公开了一种风电场动态无功补偿装置协调控制策略,解决了风电场多套动态无功补偿装置协调配合及控制策略问题。当风电场自动电压控制系统(11)下达的目标电压(U1)与数据采集变压器采集的实际电压值(U2)比较后超出规定范围时,工业控制机(14)控制第一无功补偿装置控制系统(7),实现第一无功补偿装置(5)对35kV母线(3)进行快速无功补偿,以满足风电场对无功补偿装置快速响应的要求;当无功补偿结束后,通过工业控制机(14)将第一无功补偿装置5)的补偿容量置换到第二无功补偿装置(6)中,以满足对下一次系统实际电压(U2)超范围时无功补偿装置的快速响应要求。实现风电场无功补偿的合理性及经济性。

    微电网功率振荡抑制方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117613942A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311589111.6

    申请日:2023-11-24

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/48 H02J3/00

    摘要: 本发明涉及电力系统运行与控制技术领域,尤其涉及一种微电网功率振荡抑制方法、装置、电子设备及存储介质,本发明方法首先获取虚拟同步机的模型;然后根据所述虚拟同步机的模型,确定逆变器输出功率与负载功率关系的第一小信号模型;接着根据所述第一小信号模型构建多个虚拟同步机并联输出时的第一功率传递函数,并根据所述第一功率传递函数确定多个目标参数;最后通过在所述虚拟同步机中引入动态互阻尼的方式,调整所述多个目标参数,以抑制微电网功率振荡。本发明实施方式根据目标参数调整所对应的极点分布轨迹,系统的极点相对远离虚轴,且更靠近实轴,采用本发明所提控制可以增大系统的阻尼,加快系统的稳定速度,抑制系统有功功率振荡。

    源荷储一体化并网电能质量测试系统

    公开(公告)号:CN112505486B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202011412254.6

    申请日:2020-12-03

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种源荷储一体化并网电能质量测试系统,包括新能源场站测试数据采集模块、测试数据分析与识别模块和测试报告及测试数据分析结果输出模块;所述新能源场站测试数据采集模块包括信息导入单元、通信接口和标签单元;所述测试数据分析与识别模块包括自动分段单元和分析计算单元;所述测试报告及测试数据分析结果输出模块包括模板导入单元和报告生产单元。本发明能使繁琐杂乱的大量数据得到有效整理、呈现及利用,提高工作效率;能将新能源并网电能质量测试信息整合处理,并进行不同数据区间的自动分段,在一个系统中完整存储与呈现,多个功能模块互相关联,自动得出数据分析结果并给出测试报告。

    一种综合能源系统多时间尺度运行方法及其应用

    公开(公告)号:CN115908047A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211421604.4

    申请日:2022-11-14

    IPC分类号: G06Q50/06 G06Q10/04 G06F30/20

    摘要: 综合能源系统多时间尺度运行方法,尤其是考虑电‑气‑热‑氢需求响应与阶梯式碳排放费用机制的多时间尺度优化运行方法,包括以下步骤:计及电‑气‑热‑氢需求的综合能源系统低碳经济优化框架建立;考虑IES元件运行特性的多时间尺度优化计划;日前优化模型建立;日内滚动优化模型建立;实时优化模型的建立。本发明综合考虑阶梯式碳排放费用机制,引入氢负荷需求,优化耦合设备的工作特性,建立日前‑日内滚动‑实时三阶段的多时间尺度优化模型。以IES整体运行成本、碳排放费用成本、弃风弃光成本最小为经济目标,并将原问题转化为混合整数线性问题,调用商业求解器求解,通过对比分布各类情形优化结果,验证所提策略的可行性。

    一种多逆变器并网系统建模分析方法

    公开(公告)号:CN115811083A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211586275.9

    申请日:2022-12-08

    摘要: 本发明公开了属于新能源发电技术领域的一种多逆变器并网系统建模分析方法。该方法包括步骤A、建立逆变器的诺顿等效二端口模型,得到逆变器并网电流表达式;步骤B、根据逆变器并网电流表达式构建逆变器的分裂导纳模型,并将各个逆变器通过公共点PCC并入电网,得到多逆变器并网系统的等效模型;步骤C、根据多逆变器并网系统的等效模型,得到多逆变器并网电流的传递函数;步骤D、根据多逆变器并网电流的传递函数,分析逆变器台数、逆变器控制参数和电网阻抗变化时并网电流幅频响应特性及其变化规律。本发明能够进一步明确诱发系统稳定性、谐波谐振特性的主要诱因元件,从而对主要诱因元件作相应改进,规避系统不稳定或谐波谐振的风险。