利用光伏组件反向饱和电流和漏电流密度检测PID方法

    公开(公告)号:CN111900930B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202010587943.4

    申请日:2020-06-24

    发明人: 王鹤 程晓莉 杨宏

    IPC分类号: H02S50/10

    摘要: 利用光伏组件反向饱和电流和漏电流密度检测PID方法,1)将太阳电池组件与第一电源相连,加电压数小时后,分别进行反向饱和电流密度和漏电流密度测试;2)测试完成后,再将太阳电池组件与第四电源相连,加电压数小时后,分别进行反向饱和电流密度和漏电流密度测试;若步骤1)太阳电池组件的反向饱和电流密度和漏电流密度随着第一电源的加压时间增加而增加,并且步骤2)中太阳电池组件的反向饱和电流密度和漏电流密度随着第四电源的加压时间增加而减小,则发生了PID现象。本发明可准确地确定该组件是否发生了PID效应,不仅可对已建光伏电站做到早发现,早预防,而且还可对出厂前的太阳电池组件进行在线检测。

    基于AGC调频分区控制光储联合系统参与市场投标方法

    公开(公告)号:CN114493743B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202111526175.2

    申请日:2021-12-14

    摘要: 一种基于AGC调频分区控制光储联合系统参与市场投标方法,属于电力系统技术领域。本发明的目的是在保证电网频率安全稳定性的同时,尽可能地提高光储联合系统收益的基于AGC调频分区控制光储联合系统参与市场投标方法。本发明步骤是:光储系统参与能量‑调频市场的日前‑实时两阶段交易方法,根据区域控制偏差所处控制域动态分配光储系统所承担的频率调节量,提出光储系统参与AGC的实时调频控制方法。本发明在计及多种不确定因素的场景下实现了光储联合系统的最优投标曲线,对于指导光储系统参与电力市场具有重要的意义。充分发挥光储联合系统参与调频辅助服务的能力,在保证电网频率安全稳定性的同时,尽可能地提高光储联合系统的收益。

    基于贝叶斯网络信息融合的直流配电网故障诊断方法

    公开(公告)号:CN116008730A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310068876.9

    申请日:2023-02-06

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 一种基于贝叶斯网络信息融合的直流配电网故障诊断方法,属于电力直流配电网技术领域。本发明的目的是针对直流配电网与交流配电网故障时存在的共性与差异,对传统基于贝叶斯网络电网故障诊断模型进行改进的基于贝叶斯网络信息融合的直流配电网故障诊断方法。本发明的步骤是:贝叶斯网络的信息融合,贝叶斯网络节点条件概率赋值,直流配电网故障诊断。本发明对传统基于贝叶斯网络电网故障诊断模型进行改进,实现直流配电网的故障诊断,并通过实际算例验证该方法的可靠性。

    基于自适应模式切换的双馈风机数字物理混合仿真方法

    公开(公告)号:CN111045329B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN201911341743.4

    申请日:2019-12-24

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 一种基于自适应模式切换的双馈风机数字物理混合仿真新方法,属于新能源发电技术领域。本发明的目的是提出了利用小波神经网络时间序列预测算法对延时(包括设备延时及计算延时)进行补偿策略的基于自适应模式切换的双馈风机数字物理混合仿真新方法。本发明步骤是:设计接口及其开关判据,动态阻抗实时匹配及延时补偿,利用Morlet小波作为神尽元激励函数,最后输出学习结果,完成延时补偿。本发明所提新型接口算法解决了数字物理混合仿真中,因风速波动造成传统接口对电流谐波造成放大影响的问题,在面对励磁冲击电流的影响,接口稳定性和精确性均表现良好,能够精确模拟双馈风机接入对交流电网的影响。为实现风机并网系统数字物理混合仿真提供了技术支撑,具有较好的应用前景。

    基于PET的电压无功协调控制区域图方法

    公开(公告)号:CN111509721B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010273798.2

    申请日:2020-04-09

    IPC分类号: H02J3/12 H02J3/16 H02J3/18

    摘要: 一种基于PET的电压无功协调控制区域图方法,属于电力电子变压器控制技术领域。本发明的目的是在控制策略中对于PET设立了最高的优先级,在当电压无功波动超出PET的调节范围时,通过辅助电容器的投切来完成无功与电压调节的基于PET的电压无功协调控制区域图方法。本发明首先根据PET本身的装机容量与其线路阻抗限制,求取出PET所能调节的无功极限,然后根据PET的调节上限值求取PET的调节范围,确定PET优先动作区域,最终确定控制区域的划分,最后结合电容器的投切对于所区分的每个区域根据PET的调节特性具体实现不同的控制策略。本发明在接入电网后在面对电压和无功的偏差,能够迅速反应,快速调节,减少电网在死区区域外的运行时间,提升电网的电压稳定性,对于电网的稳定运行具有重要的意义。