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公开(公告)号:CN108306324A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810025145.5
申请日:2018-01-11
申请人: 北京交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明涉及一种模块化集中式储能系统,包括模块化多电平变换器、储能系统接口、隔离型DC/DC电路、储能单元;所述模块化多电平变换器输入端接k相高压交流电,输出端接正负高压直流母线,正直流母线通过上桥臂电感与子模块1至n相连接入储能系统子接口20i的i1端,负直流母线通过下桥臂电感与子模块n+1至2n相连接入储能系统子接口20i的i2端,i=1,2,···k,所述储能系统子接口20i输出端与隔离型DC/DC电路输入端相连,所述隔离型DC/DC电路输出端与储能单元相连。本发明的拓扑克服了传统分布式储能单元能量分配不平衡和传统集中串联储能单元回馈网侧能量不均匀的缺陷,为电力系统提供高质量、操作安全的集中式储能系统。
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公开(公告)号:CN116169660A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111409946.X
申请日:2021-11-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种改进的直流配电网偏差斜率控制方法及系统,包括:基于直流母线的电压实际值与电压规定值的比较结果生成电压偏差信息;基于所述电压偏差信息采用电压偏差斜率控制策略调节从换流站的实际电压值;判断所述电压规定值和从换流站的实际电压值是否相等,若是,则结束操作,否则,更新所述电压规定值;其中,配电网中包括主换流站和从换流站,所述主换流站采用裕度控制策略进行电压稳定控制,主换流站为配电网中一指定换流站,从换流站为配电网中除主换流站以外的换流站。能够通过实时的计算得出结论从而很大程度上减小电压的偏差,通过对主换流站电压偏差信息的收集从而使其他换流器中的电压值得到相应的补偿,提高电压偏差控制能力。
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公开(公告)号:CN115829354A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211715256.1
申请日:2022-12-29
申请人: 北京航天数据股份有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 航天云网科技发展有限责任公司渝西分公司 , 北京航天智造科技发展有限公司 , 北京汉为科技有限公司
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q10/04 , G06F16/29 , G06F16/2455 , G06Q50/06
摘要: 本申请提供一种发电计划确定方法、装置、设备及存储介质,涉及水力发电技术领域。该发电计划确定方法包括获取预设水域中预设河流在预设未来时间的预测数据;根据第一预测数据,从预设的多类河流历史数据中确定第一预测数据对应的目标类河流历史数据;根据第二预测数据,从目标类河流历史数据中确定第二预测数据对应的目标水流数据;根据目标水流数据,从预设河流的预设水电厂的历史发电参数和水流数据的对应关系中,确定目标水流数据对应的目标发电参数为预设水电厂在预设未来时间的发电计划数据。采用本申请提供的方法,无需用复杂的算法来计算获取水力发电计划,节省了现有技术中需要用优化算法来计算发电计划所耗费的时间。
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公开(公告)号:CN113595430B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110895916.8
申请日:2021-08-05
申请人: 上海交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种LCL型并网逆变器的三环控制器及其参数设计方法,包括逆变器、逆变器侧电流检测模块、LCL滤波器、滤波电容电压检测模块、并网侧电流检测模块、并网点电压检测模块、坐标转换模块、锁相环模块、SVPWM模块、内环逆变器侧电流控制模块、中环电容电压控制模块和外环电网电流控制模块。方法首先建立LCL并网逆变器的数学模型,构建三环控制器,计算出逆变器等效的导纳模型,以导纳在开关频率内没有非无源区域为总目标来提高系统的稳定性。本发明将含有容性的电网阻抗因素考虑到光伏电站并网控制中,可为新能源场站下逆变器密集接入稳定性分析提供理论依据,同时也为弱电网下并网逆变器设计提供重要指导。
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公开(公告)号:CN115133566A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110312598.8
申请日:2021-03-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及海上风电并网系统的故障穿越控制方法和系统,包括:故障发生时,令网侧换流器GSVSC进入无功控制模式,当所述直流电压超过GSVSC降压控制阈值时,利用降压法降低风电场侧换流器WFVSC的交流侧电压以及风电场出力,当所述直流电压满足耗能电路启动条件时,投入耗能电路;故障清除时,令GSVSC进入有功恢复模式,当所述直流电压满足耗能电路关闭条件时,切出耗能电路;当风电场检测到故障清除时,令风电场进入有功恢复模式,并不再降低WFVSC的交流侧电压;当系统达到新的平衡时,令WFVSC和风电场进入常规控制模式。本发明提供的技术方案,不仅能降低耗能电路配置容量,还能减少耗能电路的工作时间,同时因为耗能电路的使用,减少了降压的幅度,对风机影响更小。
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公开(公告)号:CN109301814B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201810959943.5
申请日:2018-08-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种接入电网风电容量分析方法和系统,包括:步骤1:根据预先建立的风电机组模型和接入的电网,确定仿真分析边界条件;步骤2:基于风电机组模型和边界条件,采用风电阻抗等效方法仿真计算接入风电后电网的稳定性;步骤3:当仿真计算结果为稳定时,执行步骤4;否则减少接入的风电机组,重复步骤2,采用风电阻抗等效方法仿真计算电网的稳定性,直到仿真计算结果为稳定;步骤4:以电网稳定时接入的风电的容量作为接入电网风电容量。该方法和系统以阻抗的方式来实现风电等效模拟,在此基础上结合等值的外部电网,开展风电接入电网后的稳定分析,据此为判据来确定接入电网的风电容量,适应了千万千瓦风电基地接入大电网的仿真分析。
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公开(公告)号:CN114268127A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111499870.4
申请日:2021-12-09
申请人: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种大规模风电接入的混合直流输电系统送端电网频率控制策略。混合直流系统整流侧采用电网换相换流器(Line Commutated Converter,LCC)串联两个模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)的结构,分别在风机和传统直流换流站中引入考虑一次调频特性与惯性特性的附加频率控制策略,在柔直换流站中引入虚拟惯性控制策略;为使柔直换流站与传统直流换流站协调参与送端电网调频,提出了基于直流电压‑电流偏差量的直流电压协调控制策略。本发明所提频率协调控制策略可以有效提高送端系统的惯量与一次调频能力,改善交流系统在不同运行工况下的频率稳定问题。
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公开(公告)号:CN112713606B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011527525.2
申请日:2020-12-22
申请人: 华中科技大学 , 武汉大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种给定场景下LCC‑MMC混合直流输电系统最佳拓扑确定方法和系统,属于高压混合直流输电规划领域。本发明首先建立混合直流输电系统建设成本和运行损耗的统一模型,计算各混合直流输电系统的建设成本和运行成本,作为综合性评估体系中的经济性指标。然后结合经济性、技术性以及场景需求,建立混合直流输电系统的综合性评估体系,并使用层次分析法对各个指标进行权重分配,计算各混合直流输电系统在体系中各个指标值,进行综合评估,选出具体场景下的最适宜的混合直流输电系统拓扑。本发明可给混合直流输电系统工程的规划建设提供参考,在具体的应用场景下,选出最合适的系统拓扑进行工程建设。
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公开(公告)号:CN114204569A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111468967.9
申请日:2021-12-03
申请人: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于特高压混合直流输电系统的送端无功协调控制策略。提出了特高压混合级联直流系统送端所配置的滤波器组与直流侧模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)参与送端交流系统电压调节的方法,考虑到MMC在过载工况下无功支撑能力较弱的问题,提出了MMC直流电压自适应控制策略,将MMC传输的部分有功功率转移至LCC,扩大MMC的无功支撑能力,实现了MMC与滤波器组之间的无功协调控制。本发明所提控制策略可以有效减少滤波器的动作次数,延长滤波器的使用寿命,有效抑制过电压与低电压,改善交流系统电压质量。
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公开(公告)号:CN111092444B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201911360494.3
申请日:2019-12-25
申请人: 浙江运达风电股份有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本申请公开了一种变速恒频风电机组惯性能量控制方法、装置、设备及计算机可读存储介质,方法包括:根据机组的运行数据得到Cp‑λ散点分布阵列;得到机组在惯性能量支撑过程中的Cp‑λ曲线;根据Cp‑λ曲线及机组在惯性能量支撑过程中的气动功率得到ΔEaero;计算机组在惯性能量支撑过程中的ΔEe和ΔEloss,并根据转速约束得到ΔEkic,且根据ΔEaero‑ΔEe‑ΔEloss‑ΔEkic=0得到机组在惯性能量支撑过程中的支撑时间;当机组的功率支撑时间达到支撑时间时,控制机组退出惯性能量支撑过程。本申请公开的上述技术方案,根据机组的实际运行情况来计算该机组在惯性能量支撑过程中的支撑时间,并根据支撑时间对该机组进行控制,以使得该机组能够发挥最大的支撑作用,从而达到较好的电网支撑效果,并防止机组意外停机。
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