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公开(公告)号:CN103761578B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201310729210.X
申请日:2013-12-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心
Abstract: 本发明公开了一种基于多元线性回归的太阳辐照预报方法,包括以下步骤,计算太阳辐照值的理论值;计算太阳辐照的衰减率;基于多元线性回归模型建立云量、云图亮温、可见光发射率与辐射衰减率的逐月回归方程;根据步骤3建立的逐月回归方程以及太阳辐照值的理论值计算太阳实际辐照强度预测值。通过基于多元线性回归模型建立云量、云图亮温、可见光发射率与辐射衰减率的逐月回归方程,将云图各个特征量根据线性回归模型进行预测,达到精确预测太阳辐照的目的。
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公开(公告)号:CN103617452B
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201310352796.2
申请日:2013-08-14
Applicant: 国家电网公司 , 甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心
Abstract: 本发明公开了一种大型光伏基地区域测光网络布局方法,主要包括:测光站建设典型区域选择;在所选建设测光站的区域中,分析测光站覆盖范围;基于对测光站覆盖范围的分析结果,结合光伏基地现状及规划,分析测光站与光伏电站之间的相对位置,得到测光站的初步布局,进行优化后得到测光站最终布局。本发明所述大型光伏基地区域测光网络布局方法,可以克服现有技术中区域辐射预报不准确、预报区域覆盖面不全,造成光伏发电功率预测精度低等缺陷,以实现辐射预报准确度高、预报覆盖面全、光伏发电功率预测精度高的优点。
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公开(公告)号:CN103986131B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410187640.8
申请日:2014-05-06
Applicant: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 西安交通大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种风电接入交直流混联电网的750kV线路保护系统,所述系统配置如下:主保护配置:采用光纤差动保护和基于全量方向或全量距离构成的高频纵联方向保护,并利用光纤通道配置基于模型容感性判别的时域或频域纵联保护;后备保护配置:采用零序和基于全量的距离保护;选相元件:采用基于差动电流的选相元件。达到了在大规模风电接入交直流混联电网的情况下保证电网安全稳定运行的目的。
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公开(公告)号:CN104362643B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410532364.4
申请日:2014-10-10
Applicant: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了一种风电场无功补偿配置容量计算方法,包括,计算属于恒频恒速异步发电机的鼠笼异步风电机组所需无功补偿容量;计算恒频变速双馈异步发电机组所需无功补偿容量;计算永磁直驱同步发电机组所需无功补偿容量;计算整个风电场所需无功补偿容量;计算风电场入网变电站所需无功补偿容量;根据风电场所需无功补偿容量、风电场入网变电站所需无功补偿容量和线路所需的无功补偿容量,得出所需全部无功补偿容量。达到有效提高风电场上网电量,减小弃风,提高新能源发电运行水平的目的。
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公开(公告)号:CN106529075A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611064394.2
申请日:2016-11-28
Applicant: 西安交通大学 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 国网甘肃省电力公司
CPC classification number: G06F17/5036 , G06F2217/84 , G06Q10/06375 , G06Q10/067 , G06Q50/06
Abstract: 一种考虑分时段的非线性模拟风速方法,该方法由风速时间序列分段和非线性时间序列拟合两部分组成;首先由最大后验概率表达式推导得出分段模型,该分段模型可以将工程实际经验作为风速先验信息,同时考虑风速序列本身的分布特性对非平稳时间序列进行分段;分段后的每一段序列都是平稳序列,从而解决了非线性SIAVAR单指标可加向量自回归模型要求序列必须平稳的假设;然后,分别对每一段序列应用非线性SIAVAR模型进行模拟;非线性模拟采用一种样条函数作为非线性模型中非参函数的全局逼近,并用Backfitting回溯法进行半参数估计,最后完成风速序列拟合;本发明方法可以更好地模拟风速的非线性特征。
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公开(公告)号:CN104008305B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410256234.2
申请日:2014-06-11
Applicant: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心
IPC: G06F19/00
CPC classification number: Y02A90/15
Abstract: 本发明公开了用于千万千瓦风电基地的可发电风资源分布估计方法,主要包括:假设待测风电基地共有N座测风塔,获取每个测风塔Ti(i=1,2,…,N)前预设小时数的历史风速数据;在每个整小时点根据前预设小时数的测风塔风速均值之差对测风塔进行最短距离聚类,找到待求点与所有测风塔Ti(i=1,2,…,N)的地理距离Ri最小的测风塔Ti(i=1,2,…,N);确定测风塔Ti所在组别中的其他测风塔,对选取的测风塔用反距离加权方法插值得到未知点的风速风向估计值。本发明所述用于千万千瓦风电基地的可发电风资源分布估计方法,可以克服现有技术中风资源利用率低、供电可靠性差和电力系统运行稳定性差等缺陷,以实现风资源利用率高、供电可靠性好和电力系统运行稳定性好的优点。
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公开(公告)号:CN106410839A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610756883.8
申请日:2016-08-29
Applicant: 甘肃省电力公司风电技术中心 , 国网甘肃省电力公司 , 西安交通大学 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E40/30 , H02J3/385 , H02J3/18
Abstract: 本发明公开了基于有功无功电流协调控制的光伏并网逆变器控制方法,主要包括:首先在基于电网电压定向的控制策略的两级式并网逆变器中引入电容电流控制环构成双电流环控制;然后给定电流参考值,对正常运行情况和暂态稳定情况分别给出相应的控制策略;本发明提出的有功无功电流协调控制的并网逆变器控制方法有利于系统发生短路故障之后暂态电压的恢复,提高了系统的暂态稳定性。
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公开(公告)号:CN104362639B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410532360.6
申请日:2014-10-10
Applicant: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 国电南瑞科技股份有限公司
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明公开了一种基于改进微分进化方法的电网全网无功优化方法,其特征在于,包括以下步骤:基于潮流计算进行有功网损分析;根据上述有功网损分析的结果,并基于改进微分进化算法进行全网无功优化。在保障电网安全经济运行的前提下,达到大幅提高电网对新能源的接纳及送出能力,减小弃风,提高新能源上网电量的目的。
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公开(公告)号:CN103441527B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310354508.7
申请日:2013-08-15
Applicant: 国家电网公司 , 甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心
CPC classification number: Y02E10/725 , Y02E10/763
Abstract: 本发明公开了一种基于实测数据的风电接入系统模型,该模型的建立过程,主要包括:选取待测风电场每台风电机组预设时间段内的运行数据;基于所得风电场每台风电机组预设时间段内的运行数据,建立采样点风速矩阵和采样点有功功率矩阵;基于所得采样点风速矩阵和采样点有功功率矩阵,进行计算,获得待测风电场的风速模型。本发明所述基于实测数据的风电接入系统模型,可以克服现有技术中无法解决风电场分散性问题和输出功率误差大等缺陷,以实现能够解决风电场分散性问题和输出功率误差小的优点。
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公开(公告)号:CN105634013A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610114252.6
申请日:2016-03-01
Applicant: 国网甘肃省电力公司 , 国家电网公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 上海交通大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/16 , H02P9/10 , H02P101/15
CPC classification number: H02J3/38 , Y02A30/62 , Y02E10/763 , Y02E40/34 , H02J3/386 , H02J3/16 , H02J2003/001 , H02P9/007 , H02P9/102
Abstract: 本发明公开了一种采用超级电容提升风电机组异常电压耐受能力的控制方法,在采用超级电容提升风电机组异常电压耐受能力的控制系统中装入超级电容,所述系统包含依次连接的风轮、齿轮箱、发电机、变流器和crowbar保护,还包括与电网连接的箱变,所述超级电容加装在所述变流器的直流母线上,所述超级电容通过DC-DC变换器与风机变流器的直流母线相连;对加入所述超级电容的储能系统和所述变流器进行集成系统协调控制;该方案整体解决了双馈风电机组抵御电网电压小值暂态扰动、高/低电压下的连续运行问题,基本不改变风电机组原有控制策略,控制结构、算法简单可靠,效果好,不会对风电机组其它部件的运行和使用寿命产生影响。
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