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公开(公告)号:CN113595155A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110874126.1
申请日:2021-07-30
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 一种新能源储能黑启动控制系统稳定性分析方法,包括:1)建立新能源储能输出有功功率、无功功率表达式;2)得到有功‑频率、无功‑电压下垂控制方程;3)定义频率调节偏差和电压调节偏差;4)得到偏差量实时调节补偿量;5)得到含有实时调节补偿量的有功‑频率、无功‑电压下垂控制方程;6)得到储能输出有功、无功功率小信号模型;7)得到其小信号模型;8)提取储能输出有功、无功功率小信号模型和含有实时调节补偿量的有功‑频率、无功‑电压下垂控制方程小信号模型的特征值;9)用空间状态方程表示;10)得到系统频率、电压零极点分布,验证新能源储能黑启动控制系统稳定性。本发明可以有效增加黑启动供电恢复阶段储能系统鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113595116A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110876065.2
申请日:2021-07-30
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明一种储能换流装置MPC离散数学模型建立方法,包括:1)建立两相静止ɑβ坐标系下储能换流器数学模型;2)得到两相静止ɑβ坐标系下储能换流器数学模型建立网侧电压方程;3)建立两相静止ɑβ坐标系下瞬时有功、无功功率表达式;4)建立瞬时有功、无功功率变化率表达式;5)得到未离散化两相静止ɑβ坐标系下储能换流器有功、无功功率变化率方程;6)根据未离散化两相静止ɑβ坐标系下储能换流器有功、无功功率变化率方程,做离散化处理,得到k+1时刻储能换流器有功、无功MPC数学模型;7)将k+1时刻储能换流器有功、无功MPC数学模型转换为散数学模型矩阵形式。本发明可以提高输出有功功率、无功功率的快速和精确的功率控制能力。
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公开(公告)号:CN113595108A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110874287.0
申请日:2021-07-30
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明超级电容储能高电压穿越控制系统,包括:超级电容储能换流器电压、有功控制单元(1),超级电容储能换流器电流控制单元(2),以及超级电容储能换流器驱动单元(3);所述超级电容储能换流器电压、有功控制单元(1)作为控制外环,输出电压偏差信号和功率偏差信号至所述超级电容储能换流器电流控制单元(2),所述超级电容储能换流器电流控制单元(2)输出电流偏差信号至超级电容储能换流器驱动单元(3),实现超级电容储能高电压穿越控制。本发明采用功率前馈控制方法和充放电限幅控制环节。稳态运行时,可以平抑新能源电源输出有功功率波动,当检测到直流母线电压暂态上升,可以切换至超级电容储能高电压穿越控制系统。
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公开(公告)号:CN113541137A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110957013.8
申请日:2021-08-19
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新能源联合火力发电机组黑启动系统,实现电网全部失电情况下,利用新能源发电设备实现火力发电机黑启动,逐步恢复电网系统的供电能力。火力发电机(1)、新能源发电设备(5)、主变(2)、2号主变(2)、高厂变(3),启备变(4),火力发电机经主变2连接高压母线,经高厂变3连接6kV厂用电母线;新能源发电设备6经升压变5连接至6kV厂用电母线。本发明实现了在电网完全失电的情况下,利用新能源发电设备为火力发电机厂用负荷提供稳定的电源,实现火力发电机的黑启动,逐步恢复电网系统的供电能力。
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公开(公告)号:CN113344631A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110656371.5
申请日:2021-06-11
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明一种用于火电机组调频的储能系统投资分析方法,包括:1)确定火电机组调频储能配置容量、功率;2)核算火电机组调频动态调频里程补偿费用;3)核算火电机组调频容量补偿费用;4)计算AGC调频总收入;5)核算储能系统静态投资费用;6)确定贷款年限和比例评价参数,得到贷款利息;7)核算电费和设备维护费;8)评价参数核算电池折旧费用、其他折旧费用;9)得到税前利润、税后利润;10)得到火电机组调频储能现金流;11)得到火电机组调频储能现金流每年累计现金流;12)根据电机组调频储能现金流每年累计现金流计算火电机组调频的储能系统投资动态回收期。为了得到火电机组调频储能项目投资动态回收期,本发明采用现金流分析方法。
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公开(公告)号:CN112491308A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011312450.6
申请日:2020-11-20
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种采用转矩和定子磁链估计器的永磁同步电机控制方法,包括:建立定子磁链幅值和电磁转矩表达式;建立转子同步坐标系下高频定子电压和电流关系式;推导出在估计的转子同步坐标系中定子磁链振幅表达式;得出转子同步坐标系下的电磁转矩表达式;得到带通滤波器的定子磁链幅值;得到高频定子电流表达式;得到高频定子电流表达式;得到估计坐标系下的高频定子电流表达式;得到估计转子位置;得到定子磁链表达式;根据得到的电磁转矩表达式和得到的定子磁链表达式,实现永磁同步电机无位置传感器控制。本发明针对永磁同步电机在低速运行时观测精度低问题,采用基于电流模型的定子磁链观测器,实现磁链和转速的在线辨识。
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公开(公告)号:CN112491041A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011312419.2
申请日:2020-11-20
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种储能混合微电网混合线性经济性规划方法,包括:通过混合线性经济性规划框架建立太阳能电池板输出功率分解式,风电机组的输出功率分解式,储能系统充放电功率表达式;定义储能系统充放电功率表达式中电池组充放电限制;建立含有耗电变量的储能混合微网功率配置方程;建立混合储能微电网第k个组件的总成本方程;定义资本回收系数;得到第k个组件的年初始成本、第k个组件的年重置成本及第k个组件的剩余价值;得到混合系统组件的年单位成本,进一步得到第k个组件的净现成本;得到储能混合微电网的总净现成本;分析储能混合微电网的总净现成本,应用混合线性经济性规划方法提高储能混合微电网经济性。本发明能够提高储能混合微电网经济性。
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公开(公告)号:CN112467787A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011299294.4
申请日:2020-11-18
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Inventor: 杨沛豪 , 孙钢虎 , 兀鹏越 , 柴琦 , 王小辉 , 寇水潮 , 高峰 , 姜宁 , 郭新宇 , 孙梦瑶 , 李志鹏 , 赵俊博 , 薛磊 , 贺婷 , 郭霞 , 张立松 , 李元钊
Abstract: 本发明公开了一种抑制光伏并网故障切除电压骤升的方法,包括:建立LCL光伏并网逆变器三相坐标系下数学模型;得到电压定向dq坐标系下有功功率P和无功功率Q表达式;得到光伏并网逆变器电流PI控制的传递函数;定义故障切除后,光伏并网点电压表达式;得到光伏LCL并网逆变器的并联电容器输出无功表达式,得到电压骤升带来的电容器多输出无功表达式,得到无功电流参考值表达式;定义有功电流参考值取值范围;得到LCL光伏并网逆变器输出有功功率系数表达式;分析LCL光伏并网逆变器输出有功功率系数表达式中电压升高比例系数,根据不同电压骤升幅度设计不同无功电流参考值和有功电流参考值。本发明解决了光伏并网故障切除后电压骤升带来的暂态冲击问题。
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公开(公告)号:CN112421965A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011315277.5
申请日:2020-11-20
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有避免系统震荡的DC‑DC电源控制方法,包括:建立包括:比例环节、微分环节、积分环节的高频DC‑DC电源PID控制系统;当被控系统的实际输出与参考指令的偏差小时,取消频DC‑DC电源PID控制系统的PID算法的积分作用,设定高频DC‑DC电源控制采用PID控制和PD控制的条件,得到高频DC‑DC电源积分分离PID控制系统;在高频DC‑DC电源积分分离PID控制系统中引入死区;将得到的带有死区的积分分离PID控制算法应用于高频DC‑DC电源控制系统中,起到避免系统震荡的作用。本发明采用积分分离的改进型PID控制算法,避免系统震荡的高频DC‑DC电源控制。
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公开(公告)号:CN112417627A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011312420.5
申请日:2020-11-20
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: G06F30/18 , H02J3/00 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于四维指标体系配电网运行可靠性分析方法,包括步骤:包括以下步骤:1)建立与配电网运行可靠性指标相关数据;2)采用主成分分析法,将步骤1)配电网运行可靠性指标相关的数据进行降维处理,建立四维指标体系:规范评估指标,相关矩阵,主成分,以及主要评价指标;3)根据步骤2)配电网运行可靠性分析中的四维指标体系,建立配电网运行可靠性指标体系;4)采用主成分分析法提取出步骤3)配电网运行可靠性指标体系中各指标的特征数据,得出影响配电网运行可靠性的相关指标;5)利用并行关联规则挖掘方法分析步骤4)影响配电网运行可靠性的相关指标,得出影响运行可靠性的主要因素。
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