模块化集中式储能系统
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    发明公开

    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

    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。

    一种改进的直流配电网偏差斜率控制方法及系统

    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

    IPC分类号: H02J1/02 H02J1/08

    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。

    海上风电并网系统的故障穿越控制方法和系统

    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

    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。

    一种接入电网风电容量分析方法和系统

    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

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38

    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。

    变速恒频风电机组惯性能量支撑控制方法及装置

    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

    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。