基于相关分析求取风电场稳态等效风速与发电功率的方法

    公开(公告)号:CN101661530A

    公开(公告)日:2010-03-03

    申请号:CN200910075605.6

    申请日:2009-09-30

    IPC分类号: G06F19/00 F03D9/00

    CPC分类号: Y02E10/72

    摘要: 本发明提供了一种基于相关分析求取风电场稳态等效风速与发电功率的方法,涉及风力发电技术领域。包括对风电场运行数据进行预处理;采用相关分析方法求取风电场稳态等效风速:形成风速矩阵,计算风电场内所有机组风速间的相关矩阵,求出相关矩阵的特征值和特征向量,最终得到等效风速;求取风电场发电功率等。本发明能够较准确求取风电场等效风速与发电功率,具有精度高、方法简单、操作方便等特点。应用范围广,可用于风电场等效建模、风电场最大穿透功率的确定、风电场发电功率预测技术与系统、风电场可靠性和经济性应用、分析风电接入电网对电力系统的影响等,对风电场接入系统的规划与设计也都具有重要应用价值。

    配电网中分布式储能的位置和容量优化配置方法

    公开(公告)号:CN108964102B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201810831668.9

    申请日:2018-07-26

    IPC分类号: H02J3/32

    摘要: 本发明涉及一种配电网中分布式储能的位置和容量优化配置方法,包括以下步骤:初始化基于模拟退火的粒子群算法参数;计算配电网各节点24h的网损灵敏度及网损灵敏度方差,进行配电网的潮流和网损计算,并根据分布式储能的容量优化模型计算当前粒子的适应度值;判断基于模拟退火的粒子群优化算法是否收敛,采用模拟退火算法对求出的pbest进行抽样,产生新解并计算目标函数值,采用Metropolis准则对最优解保留或者舍弃;根据分布式储能的优化充放电功率和充放电时段计算配电网中分布式储能的最优配置容量。本发明设计合理,确保分布式储能接入配电网后系统的网损最小,精确找到了分布式储能的安装位置,有利于分布式储能容量的优化,缩小了求解空间,计算效率高。

    一种基于多通道卫星数据的辐照度计算方法和存储介质

    公开(公告)号:CN114065101A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111336372.8

    申请日:2021-11-12

    摘要: 本发明公开了一种基于多通道卫星数据的辐照度计算方法和存储介质,包括如下步骤:通过卫星天线接收多通道卫星成像辐射计数据,获取目标场站在所述成像辐射计数据中所对应的行列号,根据所述行列号提取卫星成像辐射计全部通道数据,利用历史数据得到目标场站不同天气下的实际辐照度,计算所述不同天气下的辐照度与同时刻卫星成像辐射计全部通道数据的相关性,根据所述相关性筛选出若干通道,利用通道数据实时计算辐照度。相对于现有技术,本发明对卫星的全部通道数据,利用决策树理论中的特征重要性得分筛选出重要性得分高的通道数据作为计算模型输入,剔除了相关性小的通道数据,提高了计算精度,减小冗余,提高计算速度,降低了光伏场站大面积安装辐照度测量计的成本。

    一种新颖的机械弹性储能系统储能过程位置跟踪控制方法

    公开(公告)号:CN107453660B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710670772.X

    申请日:2017-08-08

    IPC分类号: H02P21/00 H02P21/18

    摘要: 本发明涉及一种新颖的机械弹性储能系统储能过程位置跟踪控制方法,机械弹性储能系统在储能过程中通过控制永磁同步电机拧紧机械弹性储能装置实现电能到机械能的转换与存储。在储能过程中弹簧由箱壁向芯轴收缩,从而会引起涡簧箱反转矩逐渐增大和转动惯量逐渐减小。需要一种PMSM控制方案,保证PMSM转角(位置)准确跟踪以保证系统储能量的精确、PMSM输出转矩迅速跟踪储能箱反转矩以保证控制系统的安全。设计了以储能箱转角、转矩为核心的虚拟变量,并结合指数遗忘法的参数估计结果,得到d、q坐标系下定子电压方程,控制逆变器运行,保证储能系统高效稳定运行。

    计及不确定性的柔性负荷聚合商参与电力市场投标方法

    公开(公告)号:CN109872228A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910042491.9

    申请日:2019-01-17

    IPC分类号: G06Q30/08 G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及一种计及不确定性的柔性负荷聚合商参与电力市场投标方法,所述的柔性负荷聚合商由电动汽车、温控负荷及分布式储能构成,分别建立电动汽车聚合模型、分布式储能的聚合模型、控负荷聚合模型;分别建立柔性负荷运行约束条件;分布式储能聚合商,电动汽车聚合商及温控负荷聚合商将功率和容量可调潜力传递给柔性负荷聚合商;使用蒙特卡洛方法模拟生成多种电价场景;利用置信区间描述电动汽车充电行为和温控负荷中外界温度的不确定性;柔性负荷聚合商以收益最大化为目标,建立日前投标模型,以柔性负荷参与电力市场的最大化收益为目标,求解各时间段下,柔性负荷聚合商的投标功率曲线。该投标方法可保证各时间段内在不同电价下的最优投标功率,确保柔性负荷聚合商收益最大化,具有很好的应用前景。

    一种基于K-means聚类的电力市场下分布式储能经济性调控方法

    公开(公告)号:CN109713666A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910042585.6

    申请日:2019-01-17

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/28

    摘要: 本发明公开了一种基于K-means聚类的电力市场下分布式储能经济性调控方法,包括以下步骤:步骤1:采集电网数据、负荷数据和分布式储能数据。步骤2:建立分布式储能经济性模型,分析其运行成本与收益。步骤3:输入分布式储能的参数,随进确定初始聚类中心。步骤4:使用K-means聚类算法对分布式储能进行聚类分组。步骤5:以提高分布式储能经济性并最大程度保存其可调控潜力为目标函数,以聚类完成的分组为控制单位,对分布式储能的充放电功率进行优化。步骤6:下达分布式储能的充放电指令。本发明能够平衡运行过程中分布式储能个体之间寿命损耗的差异,降低总运行成本,并提高运行过程中分布式储能总体的调控潜力。

    MEES中永磁同步电机反推自适应直接转矩控制方法

    公开(公告)号:CN106788043B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201710046457.X

    申请日:2017-01-18

    摘要: 本发明涉及一种MEES中永磁同步电机反推自适应直接转矩控制方法,首先建立由蜗簧箱、永磁同步电动机和变频器依次连接而成机械弹性储能装置全系统数学模型;其次采用遗忘因子递推最小二乘算法辨识储能箱转矩和转动惯量,实时更新控制对象参数:再次结合辨识结果设计转角,转速,转矩和磁链反推控制器并最终得到定子电压在两相静止坐标系下的分量,同时设计转动惯量和转矩自适应控制器消除辨识误差对控制性能的影响,最后应用电压空间矢量调制方法产生频率恒定的开关信号,控制变频器运行,实现对永磁同步电机的有效控制,保证储能过程的平稳。

    用于电磁暂态分析的双馈异步发电机双工况模型建模方法

    公开(公告)号:CN106055817B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610405803.4

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种适用于电磁暂态分析的双馈异步发电机空载、并网双工况模型建模方法,采用隐式梯形法对转子运动方程、电压和磁链方程的连续模型进行离散化并基于Simulink建立双馈异步发电机机械部分仿真模型、空载和并网发电两种工况下电气部分的仿真模型;基于SimPowerSystem建立了双馈异步发电机的双工况接口电路模型;在此基础上,通过对双馈异步发电机空载和并网发电两种工况下电气部分仿真模型的切换机制进行设计,建立了能够用于双馈异步发电机空载并网过程电磁暂态特性分析的双工况仿真模型。本方法建立的双馈异步发电机的双工况仿真模型,能够作为基础模块用于双馈风电机组空载并网控制策略及双馈风电机组空载并网对微网稳定运行影响等领域的研究,具有较高的运行效率。

    一种机械弹性储能用永磁同步发电机的控制方法

    公开(公告)号:CN105932922B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201610446128.X

    申请日:2016-06-20

    IPC分类号: H02P21/13 H02P9/00 H02P103/20

    摘要: 种机械弹性储能用永磁同步发电机的控制方法,所述方法首先建立由涡簧箱、齿轮变速箱和永磁同步发电机依次连接而成的永磁同步发电装置的全系统数学模型;然后根据内外部干扰建立永磁同步发电机状态方程并设计高增益干扰观测器,利用高增益干扰观测器估计出综合干扰;再通过设计鲁棒反步控制器,求得、轴的控制电压;最后将控制电压输入到永磁同步发电机全系统数学模型中,实现对永磁同步发电机的控制。本发明针对内外部非线性扰动,设计了基于高增益算法的干扰观测器;并基于干扰抑制算法,设计了鲁棒反步控制律。试验结果表明,本方法能够完全抑制内外部的非线性干扰,实现了发电机的高精度控制,保证电机输出高质量电能。