-
公开(公告)号:CN111525855A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010236503.4
申请日:2020-03-30
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: 本发明涉及一种双馈风电机组转子控制方法及装置,包括:获取上一调频时段双馈风电机组的动能变化量和风能捕获量;根据上一调频时段双馈风电机组的动能变化量和风能捕获量确定上一调频时段双馈风电机组的调频能量变化量;基于上一调频时段双馈风电机组的调频能量变化量控制当前调频时段双馈风电机组的转子转速;本发明将双馈风电机组的调频能量变化量作为双馈风电机组转子控制时的影响因素,提高了控制双馈风电机组转子转速的精度以及机组的运行稳定性。
-
公开(公告)号:CN110611327A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910794434.6
申请日:2019-08-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国网福建省电力有限公司 , 许继集团有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司 , 上海电力学院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供了一种海上双馈风电机组故障穿越控制方法和系统,包括:当发生故障时,根据采集到的海上双馈风电机组的机端电压,判定机端电压是否越限:若是,海上风电并网系统进入低电压持续期间,执行预先设定的有功无功功率协调控制;否则,当机端电压恢复正常的时间在时间阈值内时,海上风电并网系统进入故障清除后阶段,执行无功支撑退出控制。该方法和系统考虑了海上风电高压交流输电交流电缆引起的暂态特性变化,在低电压期间执行有功无功功率协调控制,故障清除后执行无功支撑退出控制,提高了海上风电并网系统的故障穿越能力,增强了海上风电并网系统的稳定性。
-
公开(公告)号:CN109301814A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810959943.5
申请日:2018-08-22
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: 本发明提供了一种接入电网风电容量分析方法和系统,包括:步骤1:根据预先建立的风电机组模型和接入的电网,确定仿真分析边界条件;步骤2:基于风电机组模型和边界条件,采用风电阻抗等效方法仿真计算接入风电后电网的稳定性;步骤3:当仿真计算结果为稳定时,执行步骤4;否则减少接入的风电机组,重复步骤2,采用风电阻抗等效方法仿真计算电网的稳定性,直到仿真计算结果为稳定;步骤4:以电网稳定时接入的风电的容量作为接入电网风电容量。该方法和系统以阻抗的方式来实现风电等效模拟,在此基础上结合等值的外部电网,开展风电接入电网后的稳定分析,据此为判据来确定接入电网的风电容量,适应了千万千瓦风电基地接入大电网的仿真分析。
-
公开(公告)号:CN108964070A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810613357.5
申请日:2018-06-14
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: 本发明提供了一种大规模风电基地无功电压控制方法。该法包括:确定风电小出力时汇集站和风电场动态无功补偿设备的控制目标;确定汇集站内电容器组的投切策略,控制汇集站中压侧母线电压;确定不同风电出力区间内风电场无功补偿设备的控制目标,控制风电场并网点电压。本发明提供的技术方案按照分区控制策略,在保持汇集站无功补偿设备控制目标不变的情况下,随着风电基地内风电出力水平不断增加,适当提高风电场内无功补偿设备的控制目标,避免了汇集站和风电场两个区域间的无功内耗,提高了大规模风电基地无功电压运行稳定性。
-
公开(公告)号:CN115829354A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211715256.1
申请日:2022-12-29
申请人: 北京航天数据股份有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 航天云网科技发展有限责任公司渝西分公司 , 北京航天智造科技发展有限公司 , 北京汉为科技有限公司
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q10/04 , G06F16/29 , G06F16/2455 , G06Q50/06
摘要: 本申请提供一种发电计划确定方法、装置、设备及存储介质,涉及水力发电技术领域。该发电计划确定方法包括获取预设水域中预设河流在预设未来时间的预测数据;根据第一预测数据,从预设的多类河流历史数据中确定第一预测数据对应的目标类河流历史数据;根据第二预测数据,从目标类河流历史数据中确定第二预测数据对应的目标水流数据;根据目标水流数据,从预设河流的预设水电厂的历史发电参数和水流数据的对应关系中,确定目标水流数据对应的目标发电参数为预设水电厂在预设未来时间的发电计划数据。采用本申请提供的方法,无需用复杂的算法来计算获取水力发电计划,节省了现有技术中需要用优化算法来计算发电计划所耗费的时间。
-
公开(公告)号:CN115065063A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210887164.5
申请日:2022-07-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明属于电网运行及人工智能技术领域,公开一种基于人工智能神经网络的电网潮流控制方法及系统;所述方法包括:获取目标电网的潮流数据;以目标电网所有节点电压的幅值和相角,线路的有功、无功潮流,以及待控制线路有功潮流预设的变化量为输入;带入到预先训练好的待控制线路的人工智能神经网络模型中进行辨识,得到待控制线路的两端电压差;控制待控制线路的首端节点与末端节点之间的电压差等于所述两端电压差。本发明通过人工智能神经网络模型将线路的功率调整值和线路两端电压差关联,当启动线路潮流控制方案,则通过控制节点电压的方式来实现线路上的潮流优化。
-
公开(公告)号:CN111092444B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201911360494.3
申请日:2019-12-25
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
摘要: 本申请公开了一种变速恒频风电机组惯性能量控制方法、装置、设备及计算机可读存储介质,方法包括:根据机组的运行数据得到Cp‑λ散点分布阵列;得到机组在惯性能量支撑过程中的Cp‑λ曲线;根据Cp‑λ曲线及机组在惯性能量支撑过程中的气动功率得到ΔEaero;计算机组在惯性能量支撑过程中的ΔEe和ΔEloss,并根据转速约束得到ΔEkic,且根据ΔEaero‑ΔEe‑ΔEloss‑ΔEkic=0得到机组在惯性能量支撑过程中的支撑时间;当机组的功率支撑时间达到支撑时间时,控制机组退出惯性能量支撑过程。本申请公开的上述技术方案,根据机组的实际运行情况来计算该机组在惯性能量支撑过程中的支撑时间,并根据支撑时间对该机组进行控制,以使得该机组能够发挥最大的支撑作用,从而达到较好的电网支撑效果,并防止机组意外停机。
-
公开(公告)号:CN112380695A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011267293.1
申请日:2020-11-13
申请人: 国网上海市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/18 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及一种考虑实时风速的海上风电场集电系统可靠性获取方法,包括以下步骤:S1:获取实时风速;S2:分别建立实时风速和风机实时出力的数学关系模型以及实时风速和风电机组实时故障率间的数学关系模型;S3:根据步骤S2中的数学关系模型,建立等效风电机组的实时可靠性模型,并确定海上风电场集电系统的实时可靠性指标;S4:获取海上风电场集电系统的拓扑结构和开关配置;S5:利用实时可靠性指标,获取相应的拓扑结构和开关配置下的实时可靠性参数数据,与现有技术相比,本发明具有准确性高、可信度高等优点。
-
公开(公告)号:CN110726875B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201911214016.1
申请日:2019-12-02
申请人: 山东大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R23/16
摘要: 本公开提出了一种新能源柔性直流并网暂态谐波检测方法及系统,采用皮尔逊相关系数法确定VMD分解模态分量个数K,利用奇异值分解(Singular Value Decomposition,SVD)精确定位信号扰动起止时刻,最后通过Hilbert变换及最小二乘拟合提取瞬时幅值频率信息,在实现暂态谐波信号的高精度检测和扰动定位的同时,提高了算法自适应性和计算效率。本公开提高了谐波检测的效率和准确性,有利于根据检测结果对谐波进行治理,减少了电网功率损耗,减少暂态扰动对电网稳态运行产生冲击,提高电网运行的稳定性。
-
公开(公告)号:CN110212776A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910515376.9
申请日:2019-06-14
申请人: 哈尔滨工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提出一种混合储能三端口DC-DC变换器及其功率分配控制方法,所述混合储能变换器属于部分隔离型三端口变换器,并充分采用开关管复用技术降低器件数量,从而降低系统复杂程度。其中蓄电池组位于低压侧,并通过隔离变压器与直流母线交换能量,而超级电容位于高压侧,为单级功率传输,相比多级结构响应更快。同时,针对所提出新型混合储能三端口DC-DC变换器结构特性,设计了基于虚拟阻抗方法与移相加占空比调制的混合储能功率分配控制方法,达到了超级电容响应系统中高频功率波动,蓄电池响应系统中低频功率波动的目的。
-
-
-
-
-
-
-
-
-