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公开(公告)号:CN109193785A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811249569.6
申请日:2018-10-25
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 , 张北运达风电有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开了一种考虑机械载荷约束的大型风电机组虚拟惯量控制方法、装置、设备及计算机可读存储介质,方法包括:通过虚拟惯量控制环计算当前控制周期的期望发电机转矩Tie(n)、以及当前控制周期的前一个控制周期的期望发电机转矩Tie(n-1),并计算期望发电机转矩变化量eT,eT=Tie(n)-Tie(n-1),n为当前控制周期,n-1为当前控制周期的前一个控制周期;通过当前控制周期的发电机转速ωg(n)、及当前控制周期的前一个控制周期的发电机转速ωg(n-1),计算发电机转速变化量eω;将期望发电机转矩变化量eT与设定值M进行比较,并将当前控制周期的所需期望发电机转矩Ti(n)确定为: M=f(eω),M大于0。本申请公开的上述技术方案,对Ti(n)进行限制,以避免发电机转矩发生过大变化,从而减少虚拟惯量控制过程中对传动链轴系造成的冲击。
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公开(公告)号:CN118260976B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410693635.8
申请日:2024-05-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/16 , H02J3/24 , H02J3/38 , G06F113/04
摘要: 本申请提供了一种新能源场站的阻抗聚合方法和装置,通过对新能源场站内的新能源机组的二维序阻抗矩阵进行插值和坐标转换,得到新能源机组在参考坐标系下的阻抗,并按新能源场站内各集电线路的新能源机组在参考坐标系下的阻抗进行聚合,得到各集电线路的阻抗,最终根据各集电线路的阻抗确定新能源场站的阻抗。本申请考虑到每个新能源机组的阻抗,能够精确获取新能源场站的阻抗,进而实现新能源并网系统稳定性分析。而且本申请无需建立神经网络模型即可通过新能源机组的二维序阻抗矩阵和新能源机组在参考坐标系下的阻抗实现新能源场站的阻抗聚合,易于实现,适应性强。
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公开(公告)号:CN117094364A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310944839.X
申请日:2023-07-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06N3/0464 , G01R27/08 , G06F18/214
摘要: 本发明提供一种宽频电网阻抗在线辨识方法、系统、设备以及存储介质,涉及新能源电力领域,方法包括:采集三相的电压数据和电流数据;对电压数据和电流数据分别进行预处理,得到三相电压神经网络输入数据和三相电流神经网络输入数据;将三相电压神经网络输入数据和三相电流神经网络输入数据输入至预先训练好的宽频电网阻抗辨识神经网络中,得到宽频三相电压谐波值和三相电流谐波值;基于宽频三相电压谐波值和三相电流谐波值计算得到宽频的正序电网阻抗值和负序电网阻抗值。本发明提供一种对宽频正负序电网阻抗值的获取途径,实现对宽频电网阻抗的在线辨识,利于宽频阻抗分析。
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公开(公告)号:CN116624332B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310896569.X
申请日:2023-07-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 一种抑制双馈风电机组传动链扭振的控制方法和系统,包括:基于风机k时刻状态信息以及能管下发的命令值,计算k时刻电磁转矩参考值、桨距角参考值以及k+1时刻传动链扭矩的变化量;基于k+1时刻传动链扭矩的变化量对k时刻电磁转矩参考值进行修正;由桨距角参考值和修正后的电磁转矩参考值对双馈风电机组传动链扭振进行控制。本发明通过k+1时刻传动链扭矩的变化量修正电磁转矩参考值,在增加传动链系统阻尼的同时增加系统刚度,能够更加有效的减小转速振荡的幅值,实现在所有传动链频率内有效地抑制传动链轴系扭振的作用。
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公开(公告)号:CN116006400A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211407902.8
申请日:2022-11-10
申请人: 山东大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: F03D7/04 , G06F30/20 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/06
摘要: 本公开属于风电控制技术领域,具体涉及一种基于尾流预测的风电机组最大功率点追踪控制方法及系统,包括:分别获取当前时刻和经风电机组动作响应时间后的风电机组发电功率和轴向诱导因子;计算风电机组发电功率差值和轴向诱导因子差值,得到风电机组发电功率对轴向诱导因子的偏导数;在风电机组动作响应时间与最大尾流传导时间之间,结合尾流风速预测模型和风电机组发电功率对轴向诱导因子的偏导数,得到风电机组的预测尾流;根据预测尾流,迭代计算风电机组发电功率、风电机组发电功率对轴向诱导因子的偏导数以及轴向诱导因子,直到风电机组轴向诱导因子数值收敛,得到风电机组的最大功率点,完成基于尾流预测的风电机组最大功率点追踪控制。
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公开(公告)号:CN115980453A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310278366.4
申请日:2023-03-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明属于电力自动化领域,公开了一种电网阻抗智能感知方法、系统、计算机设备及存储介质,包括:获取监测点的基波正序电流幅值、基波正序电流相位、基波正序电压幅值和基波正序电压相位;根据监测点的基波正序电流幅值、基波正序电流相位、基波正序电压幅值和基波正序电压相位,调用预设的阻抗感知神经网络模型,得到电网阻抗变化类型;当电网阻抗变化类型为变化小时,不获取电网的宽频阻抗;当电网阻抗变化类型为变化大时,采用谐波注入法获取电网的宽频阻抗。通过阻抗感知神经网络模型实现阻抗变化的实时监测,采用谐波注入法实现电网宽频带阻抗的精确获取,保证了宽频阻抗的测量精度,又避免频繁注入宽频段谐波电流对电网的污染。
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公开(公告)号:CN115864449A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310185659.8
申请日:2023-03-01
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明属于电力自动化领域,公开了一种新能源接入系统振荡监测方法、装置、系统、设备及介质,包括:获取采样点的有功功率采样数据;获取有功功率采样数据的经验模态个数;将所述经验模态个数作为Prony方法的拟合阶数,通过Prony方法计算有功功率采样数据的各振荡频率及各振荡频率的幅值和阻尼;遍历各振荡频率,当当前振荡频率的幅值大于设定的阈值时,采样点出现当前振荡频率的振荡;当当前振荡频率的阻尼小于0时,采样点出现当前振荡频率的不稳定振荡。该方法需要设置的阈值参数较少,计算结果准确可靠,可以在采样点就地进行,提高振荡监测的实时性,并且能够确定振荡类型,且能够较好的应用于宽频振荡的实时监测和事故的分析定位。
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公开(公告)号:CN114069726A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111195266.2
申请日:2021-10-13
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: 本发明提供一种考虑经济性与安全性的风电场功率协调控制方法和系统,包括:利用各个风机、并网点和无功补偿装置的数据和总有功功率和并网点电压指令值,计算得到风电场站的有功功率指令值与无功功率指令值;基于有功功率指令值与无功功率指令值,以及风电场站线性化状态控制方程,在满足各风机参数的约束限制条件的情况下,对多目标函数关系式进行求解,获得各风机的有功和无功功率控制指令以及无功补偿装置的无功功率指令;本发明对风电场有功和无功进行精细化、差异化控制,在确保各个机组和无功补偿设备在安全运行的允许范围内的前提下,满足电网调度下发的总有功功率和并网点电压指令值,提高了风电场的经济性和机组的安全性。
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公开(公告)号:CN113067371A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110318732.5
申请日:2021-03-25
申请人: 哈尔滨工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 机侧变流器补偿的直驱永磁风电机组次同步振荡抑制方法,涉及直驱永磁风机变流器并网控制领域。本发明是为了解决弱电网情况下,直驱永磁风电机组容易发生次同步振荡的问题。本发明所述的机侧变流器补偿的直驱永磁风电机组次同步振荡抑制方法是在直驱永磁风电机组出现次同步振荡时进行的,首先,对直流母线电压扰动信号进行滤波后生成次同步振荡补偿信号,然后,将次同步振荡补偿信号反馈到机侧变流器控制系统电流环的输入端,实现次同步振荡的抑制。本发明考虑到了直流母线电压的振荡对机侧变流器控制的影响,将扰动补偿项加在电流环,从而有效的抑制直驱永磁风电变流器系统的次同步振荡。
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公开(公告)号:CN113013925A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110293914.1
申请日:2021-03-19
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: 本发明涉及一种风电场仿真系统及其仿真方法,风电场仿真系统包括:输入模块、风电场信号模块和风电场电网接口模块;其中,输入模块用于输入风电场实时运行数据;风电场信号模块用于根据风电场实时运行数据仿真其等效的风电场的运行状态切换和输出;风电场电网接口模块用于建立风电场信号模块与电网模型之间的电气连接。利用风电场仿真系统对风电场做实时仿真。本发明提供的技术方案,解决了传统建模方法中不能体现各风电机组参数差异化的问题,同时通过建立与实际风电场相一致数量的风电机组等效信号模型,使得风电场仿真系统可适应实际风电场控制,解决了当前风电场仿真系统输出性能只与风速相关,脱离控制影响,不能提供主动支撑的问题。
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