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公开(公告)号:CN119419793A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510013010.7
申请日:2025-01-06
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于新能源发电系统控制技术领域,公开了考虑光伏功率误差的配电网日前调度运行方法、系统、设备及介质。本发明方法包括:基于配电网的网络损耗、总收益和总成本,构建配电网日前调度运行的目标函数;获取配电网中的各系统参数,配电网中的各系统参数包括光伏预测数据、负荷数据和日前电价数据;获取预设的日前调度约束条件;将配电网中的各系统参数作为输入值并结合日前调度约束条件求解目标函数,直至得到目标函数的最优解并输出对应的配电网日前调度指令,基于配电网日前调度指令完成配电网日前调度运行。本发明所提出的考虑光伏功率误差的配电网日前调度运行方法,不仅优化了调度运行过程,还显著提高了电力系统的整体性能和经济效益。
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公开(公告)号:CN114301078B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202111647332.5
申请日:2021-12-30
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种风机虚拟同步变惯量控制方法及系统。本发明采用的方法包括步骤1:建立包括同步发电机、双馈风电机组和并网换流器在内的双馈风机同步并网系统模型;步骤2:基于系统稳定性要求确定双馈风电机组虚拟惯量及阻尼比的稳定区域;步骤3:检测双馈风电机组并网点处电网频率信号,判断所述电网频率是否超出波动范围,是,转入步骤4,否,继续检测电网频率信号;步骤4:计算耦合系数k;步骤5:判断此时双馈风电机组运行状态下的虚拟惯量及阻尼比是否位于稳定区域内,是,转回步骤3,否,转入步骤6;步骤6:由系统阻尼比对双馈风电机组虚拟惯量的灵敏度确定虚拟惯量优化方向。本发明使风机兼具惯量和阻尼两方面的并网支撑性能。
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公开(公告)号:CN118572765A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411045108.2
申请日:2024-08-01
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/36 , H02J3/46 , H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明属于海上风电技术领域,具体涉及多电压等级交直流端口能源调制器、能源港、能源港系统及控制方法,针对现有技术中未公开多类型海上风电汇集方案的不足,本发明采用如下技术方案:多电压等级交直流端口能源调制器包括:多个中压MMC,各中压模块化多电平换流器的交流侧并联,直流侧并联于中压直流母线;多个高压MMC,各高压模块化多电平换流器的交流侧并联,直流侧串联于中压直流母线;多个端口,端口分为高压工频交流端口、中压工频交流端口、高压直流端口、中压直流端口;调制器中央控制系统。本发明的能源调制器集成了多个中压和高压MMC,能够提供四种多电压等级交、直流端口,应用场景多样,扩展灵活。
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公开(公告)号:CN117713570B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410160088.7
申请日:2024-02-05
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于海上风电直流送出技术领域,具体涉及一种海上风电HVDC换流器、控制方法、设备及介质。针对现有并联结构的海上风电HVDC换流器,子模块数量多、成本高、体积重量大的不足,本发明采用如下技术方案:一种海上风电HVDC换流器包括DRU单元;VSC单元;接口单元,包括级联半桥结构、器件串联结构以及接口直流电感;其中,DRU单元和VSC单元的交流侧并联,直流侧通过接口单元连接,级联半桥结构的正极连接至DRU单元的正极,接口直流电感连接至VSC单元的正极、级联半桥结构的负极、器件串联结构的正极,DRU单元和VSC单元的负极连接至器件串联结构的负极。本发明的有益效果是:减少器件数量,降低换流器的成本、重量、体积。
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公开(公告)号:CN117997140A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410407395.0
申请日:2024-04-07
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于海上风电直流送出技术领域,现有HVDC汇集系统未考虑扩展特性的不足,本发明采用如下技术方案:HVDC汇集系统,包括:多个直流端口电压不同的单极型单极型汇集系统,单极型单极型汇集系统包括电压源换流器,电压源换流器将三相交流电转换为直流电;多个直流电感器,直流电感器的数量与单极型单极型汇集系统的数量相同;串联的多个子模块,子模块包括高压直流电容、半导体开关器件和二极管;其中,各单极型单极型汇集系统的直流端口通过相应的直流电感器连接到不同的子模块。本发明的HVDC汇集系统,具有良好的扩展性,各电压等级端口的建设可以分批次进行,工程实施难度低;整体控制简单、高效。
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公开(公告)号:CN116167232B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202310195409.2
申请日:2023-03-03
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , H02J3/24 , G06F113/04 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种DFIG序阻抗模型辨识方法及系统。本发明的方法首先通过知识驱动方法保证了模型输入变量的合理选取,以搭建精确度高的阻抗模型,降低了机器学习模型对数据样本大小和质量的要求;然后通过数据驱动方法搭建阻抗识别模型,利用仿真模型数据训练阻抗识别模型,从而无需向实际运行系统持续注入谐波扰动,适应于工程现场DFIG机组内部信息保密的实际情况,也减少了对实际系统运行的外部干扰;最后通过数据训练阻抗识别模型,保证了模型输出的准确性。
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公开(公告)号:CN115687999A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211326448.3
申请日:2022-10-27
Applicant: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F18/241 , G06F18/23213 , G01R21/06 , G01R21/00
Abstract: 本发明公开了一种融合多时间尺度电器特征的非侵入式负荷感知方法。该方法首先进行用电数据采集和预处理,然后对是否发生电器事件和功率序列是否波动进行检测。当事件结束后以及发现功率序列正在波动后,提取多时间尺度电器特征、构造感知模型并训练,最后进行融合多时间尺度电器特征的负荷感知。本发明能够综合多时间尺度上的电器特征,不同时间尺度上更全面的电器特性提取,并实现有效平衡不同时间尺度上的分类结果误差,最终科学合理地进行多时间尺度的非侵入式负荷感知。
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公开(公告)号:CN115449846A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210916401.6
申请日:2022-08-01
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明为一种利用交变磁场提高碱液电解水制氢效率的方法,属于制氢技术领域,针对的问题,采用一种利用交变磁场提高碱液电解水制氢效率的方法,其包括:根据电极小室的个数确定施加在电解槽上的直流电压;缠绕铜芯线,通过交变脉冲电流在铜芯线围成区域产生交变磁场,加速气泡溢出;通过对流经电解槽电流的采样和计算,建立自寻最优工作点的控制策略,通过调整交变脉冲的频率和幅值,获得获得电解槽电流的最佳值以及交变脉冲电流的最优频率和最优幅值。周期性变化的洛伦兹力使气泡产生水平方向晃动,加快电极表面气泡的脱落,减小电极表面气泡的覆盖率,进而减小欧姆压降、加快传质过程,有效提高碱液电解水制氢效率。
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公开(公告)号:CN115241922A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210994760.3
申请日:2022-08-18
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种风电场参与电网频率支撑的机组组合确定方法与系统,其首先给定四个风电场输出功率的决策指标;然后,仿真获得风电场内各风电机组在不同风速、不同目标程度的系统频率跌落过程下的有功功率响应曲线及对应的四个指标数值;当检测到系统中同步发电机开机组合发生较大变化时,需要更新决策用系统频率响应函数;当检测到系统发生重大功率缺额后,采用系统频率响应函数,确定系统频率最低值的控制目标等;接着,根据风电场内各风电机组当前风速,确定风电场输出功率各决策指标的数值或取值范围;然后,对各指标进行分步寻优,分步确定各指标的具体数值;最后,确定风电场内参与频率支撑的机组组合,实现风电场对系统频率的支撑。
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公开(公告)号:CN114629144A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210526437.3
申请日:2022-05-16
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明为一种基于虚拟同步机的储能电站黑启动方法及系统,为克服传统黑启动微源容量有限且分布不均匀的问题,通过设定配电变压器一次侧的电压,在忽略磁通暂态分量衰减的条件下计算得到配电变压器铁芯磁通的最大值,在保证储能电站快速黑启动以及变压器铁芯在整个启动过程中不饱和状态的条件下,得出储能电站零压软启的时间;基于虚拟同步机,确定单个储能单元的控制策略以及多个储能单元之间的预同步控制策略;根据储能电站中不同储能单元的荷电状态,确定多个储能单元的协同控制策略。本发明方法摒弃了将传统的水电、火电等直接作为黑启动电源,充分发挥储能电池的优势将其作为黑启动微源,为大停电后电网的快速恢复提供了一种新方案。
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