一种风电场参与电网二次调频的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN113809760B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202111124550.0

    申请日:2021-09-24

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/48 H02J3/38

    摘要: 本申请公开了一种风电场参与电网二次调频的控制方法及装置。在该方法中,首先建立风机机械功率模型,确定风机机械功率与桨距角的关系。然后建立风机预测模型,并在风机预测模型的基础上确定风场预测模型。进一步以风电场内各风机之间桨距角的差距最小,以及风电场内各风机的桨距角变化量最小为目标确定总目标函数。根据风场预测模型和总目标函数确定桨距角参考值。最后对桨距角参考值修正确定桨距角目标值,从而实现对电网的二次调频控制。本申请在保证风电场实现电网频率调整的基础上,能够更好地协调风电场内风机之间的电磁功率,避免风机的桨距角过度变化,并且最大程度地减少风能损失,能够更快更稳定地追踪上级下达的风机电磁功率指令值。

    一种直流逆变侧无功优化补偿配置方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115864417B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202211476205.8

    申请日:2022-11-23

    IPC分类号: H02J3/16 H02J3/24 H02J3/36

    摘要: 本发明涉及电力系统优化技术领域,尤其涉及一种直流逆变侧无功优化补偿配置方法、设备及存储介质,包括如下步骤:采集换流母线电压信息,根据电压失稳风险指标VIRI判断直流传输系统电压稳定性;基于直流逆变侧无功补偿装置的运行特性,分析并量化多资源类型无功补偿装置暂态过程中的响应排序指标;通过采用模糊折中型决策方法计算量化指标属性值矩阵以得到模糊决策矢量,并决定多资源类型无功补偿装置在直流逆变侧暂态过程的响应次序。本发明中,通过分析确定了直流传输系统逆变侧电压失稳的判断标准,考虑多资源类型无功补偿装置的运行特性及其影响因素,制定具有无功补偿能力装置在直流逆变侧暂态过程的响应次序,保证电力系统的稳定运行。

    一种直流逆变侧无功优化补偿配置方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115864417A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211476205.8

    申请日:2022-11-23

    IPC分类号: H02J3/16 H02J3/24 H02J3/36

    摘要: 本发明涉及电力系统优化技术领域,尤其涉及一种直流逆变侧无功优化补偿配置方法、设备及存储介质,包括如下步骤:采集换流母线电压信息,根据电压失稳风险指标VIRI判断直流传输系统电压稳定性;基于直流逆变侧无功补偿装置的运行特性,分析并量化多资源类型无功补偿装置暂态过程中的响应排序指标;通过采用模糊折中型决策方法计算量化指标属性值矩阵以得到模糊决策矢量,并决定多资源类型无功补偿装置在直流逆变侧暂态过程的响应次序。本发明中,通过分析确定了直流传输系统逆变侧电压失稳的判断标准,考虑多资源类型无功补偿装置的运行特性及其影响因素,制定具有无功补偿能力装置在直流逆变侧暂态过程的响应次序,保证电力系统的稳定运行。

    一种用户侧聚合负荷的可调潜力分析方法及系统

    公开(公告)号:CN117039908A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310976011.2

    申请日:2023-08-04

    摘要: 本发明公开了一种用户侧聚合负荷的可调潜力分析方法,包括:将收集到的气象数据和电价数据输入建立的Distflow配电网网络模型,得到未来设定时间段的最优电力系统调度计划;基于未来设定时间段的最优电力系统调度计划分别求解目标区域内的空调聚合负荷模型和电动汽车聚合负荷模型,得到空调设备流量调节上下限和电动汽车充电功率调节范围;根据空调设备流量调节上下限求得用户侧空调负荷可调潜力,根据电动汽车充电功率调节范围求得电动汽车负荷可调潜力,最终得到用户侧聚合负荷的各时刻可调度潜力。本发明实现了对用户侧空调聚合负荷、电动汽车聚合负荷的可调潜力分析,有利于区域配网实现分时段供需平衡。

    一种矢量风电场建模方法
    49.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112800605B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202110105545.9

    申请日:2021-01-26

    摘要: 一种矢量风电场详细建模方法。首先,采集风电场数据,建立M×1的风电机组矢量方程;利用Simulink矢量仿真方法,将M×1的风电机组矢量模型在Simulink中实现,利用单个风电机组模型构建出整个风电场中的各台风电机组,实现风电机组动态的并行仿真;利用单个模块集成风电场内集电线路的拓扑与阻抗信息,实现风电场内部任意拓扑集电线路的建模。在矢量风电场详细建模方法的基础上,增加矢量风电场的交流网络连接接口,实现矢量风电场与大电网的联合仿真。通过本发明的矢量风电场详细建模方法,能够实现风电场内部所有风电机组与集电线路的详细建模与并行仿真,能够反映风电场内各风电机组的详细动态并计及风电场内部各风电机组的交互作用。