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公开(公告)号:CN116544909A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310391723.8
申请日:2023-04-13
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00 , G06F30/20 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , H02J3/24 , H02J3/38 , G06F113/06 , G06F119/12
Abstract: 一种风电机组惯量调频模型构建、仿真评估方法及设备,包括获取同系列机型参数,基于同系列机型参数修改预先构建的风电机组惯量调频模型,并采用修改后的风电机组惯量调频模型对同系列机型进行仿真,得到仿真结果;基于仿真结果评估同系列机型的调频能力,其中,风电机组惯量调频模型是基于已完成型式试验的风电机组实际结构和控制策略,结合型式试验时惯量响应和一次调频特性及输出特性构建的。本发明在风电机组惯量调频模型上修改部件变化参数仿真评估同系列机型的惯量响应和一次调频特性,为风电机组调频能力满足并网符合性要求提供一种实用简便节约成本的评估方法,同时减轻现场型式试验面临的巨大压力,促进风电行业技术进步与安全快速发展。
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公开(公告)号:CN113067371B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110318732.5
申请日:2021-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司
Abstract: 机侧变流器补偿的直驱永磁风电机组次同步振荡抑制方法,涉及直驱永磁风机变流器并网控制领域。本发明是为了解决弱电网情况下,直驱永磁风电机组容易发生次同步振荡的问题。本发明所述的机侧变流器补偿的直驱永磁风电机组次同步振荡抑制方法是在直驱永磁风电机组出现次同步振荡时进行的,首先,对直流母线电压扰动信号进行滤波后生成次同步振荡补偿信号,然后,将次同步振荡补偿信号反馈到机侧变流器控制系统电流环的输入端,实现次同步振荡的抑制。本发明考虑到了直流母线电压的振荡对机侧变流器控制的影响,将扰动补偿项加在电流环,从而有效的抑制直驱永磁风电变流器系统的次同步振荡。
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公开(公告)号:CN114844094A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210333540.6
申请日:2022-03-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及新能源优化控制技术领域,具体提供了一种风电机组虚拟惯量控制的优化方法及装置,包括:将风火联合调频线性离散化模型的相关参量代入预先构建的目标优化模型并求解,得到最优的风火联合调频线性离散化模型控制域控制量增量;基于所述最优的风火联合调频线性离散化模型控制域控制量增量调节风电机组虚拟惯量控制的参数;其中,所述相关参量包括:状态量、扰动量、系统频率偏差输出量和风电机组有功功率输出改变量,所述风电机组虚拟惯量控制的参数至少包括下述中的一种:偏差项系数和微分项系数。该方案能够通过感知频率的变化,自适应调整偏差项系数和微分项系数,以获得较优的惯量调频效果。
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公开(公告)号:CN113839422B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111429018.X
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供的风电并网性能评价多源数据采集方法、服务器及智能终端,服务器与外部数据源通讯连接或通过智能终端与外部数据源通讯连接;服务器用于获取外部数据源带有时间戳的运行数据或通过智能终端获取带有时间戳的运行数据;所述时间戳由外部数据源提供或由智能终端提供;其中,由智能终端提供的时间戳:基于服务器与智能终端对时后确定;因此本发明所采集的多源数据所带的时戳和实际时间一致,实现了场内各风电机组采集数据的时间同步,可以满足对风电站并网性能进行评价的要求;可以实现场内机组故障录波数据的毫秒级对时,可用于风电并网事故如次/超同步震荡等事故分析,定位事故源头,查找事故原因。
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公开(公告)号:CN113839422A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111429018.X
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供的风电并网性能评价多源数据采集方法、服务器及智能终端,服务器与外部数据源通讯连接或通过智能终端与外部数据源通讯连接;服务器用于获取外部数据源带有时间戳的运行数据或通过智能终端获取带有时间戳的运行数据;所述时间戳由外部数据源提供或由智能终端提供;其中,由智能终端提供的时间戳:基于服务器与智能终端对时后确定;因此本发明所采集的多源数据所带的时戳和实际时间一致,实现了场内各风电机组采集数据的时间同步,可以满足对风电站并网性能进行评价的要求;可以实现场内机组故障录波数据的毫秒级对时,可用于风电并网事故如次/超同步震荡等事故分析,定位事故源头,查找事故原因。
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公开(公告)号:CN113824146A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110981102.6
申请日:2021-08-25
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种基于风储一体化的风电机组暂态特性提升方法。是以提高风电机组电网适应性、电能质量为目的,本发明采用以下方案:当检测到风电机组的并网点电压处于低电压穿越时,风储一体化系统切换至低穿模式;当检测到风电机组的并网点电压处于高电压穿越时,风储一体化系统切换至高穿模式;当无触发信号时,风储一体化系统为电能质量模式。优点是基于风储一体化硬件拓扑对储能及风电机组的故障穿越控制算法、电能质量控制算法进行算法策略集成,实现风储一体化控制系统的统一协调,提升风电机组暂态特性。
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公开(公告)号:CN113824115A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111398040.2
申请日:2021-11-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02J3/00 , H02J3/24 , H02J3/38 , G06F30/27 , G06N3/04 , G06F113/06 , G06F113/04
Abstract: 一种风电调频能量预测方法、系统及计算机设备,包括:基于获取的确定历史时长内的历史风速数据和风机地理位置信息分别构建历史风速时序数据表和所述历史风速空间数据表,并将历史风速时序数据表和历史风速空间数据表分别输入LTC网络链路和卷积神经网络链路,得到欠考虑风机相互影响的预测信息和考虑风机相互影响的预测信息;将欠考虑风机相互影响的预测信息和考虑风机相互影响的预测信息相加后依次经过两层全连接和修正线性单元,得到最终预测风速表;基于最终预测风速表中各风机在每个时刻的风速计算风电场调频能量。本发明采用了LTC网络链路+卷积神经网络链路的方式对风机风速进行预测,实现了计算成本低且精度高的效果。
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公开(公告)号:CN113406387A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110516423.9
申请日:2021-05-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R23/04 , G01R23/165 , G01R31/08
Abstract: 本发明提供了一种适用于电力电子装备组网控制的频率检测方法及装置,包括:基于预设固定频率的虚拟坐标系,对采集的电力电子并网装备端三相电压瞬时值进行d/q轴电压计算;将计算得到的d/q轴电压与经过一阶广义积分器选频特性后的电压进行外积计算,得到虚拟相角与检测相位角差值的正弦;将所述差值的正弦经过积分累加直到所述差值的正弦为零时,将预设固定频率和所述实际电网频率与所述预设固定频率的偏差相加,检测实际电网频率;本发明采用固定虚拟频率为基准,采用积分器的选频特性,可实现对电网电压频率的准确检测。
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公开(公告)号:CN107561437B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201610507584.0
申请日:2016-06-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明提供一种风电机组一次调频测试方法,所述方法包括如下步骤:(1)将频率发生装置连接于风电场升压变压器与风电机组升压变压器之间;(2)根据频率变化测试点来调节所述频率发生装置,对被测风电机组进行测试,采集被测风电机组中各采集点的测试数据;(3)综合所有测试数据的结果进行判断分析,得出被测风电机组的一次调频能力。本发明考虑了风电机组不同运行模式及工况,可如实反映风电机组在实现一次调频能力。
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公开(公告)号:CN111509773B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202010334018.0
申请日:2020-04-24
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种适用于弱电网的电压源型风电机组故障穿越控制方法,提高弱网条件下电压源型双馈风机故障穿越性能、解决并网稳定问题,包括故障条件下功角失稳时控制策略切换、控制策略参数计算两个部分。本发明可使风电场的外特性从PQ节点(基于传统矢量控制)改变为Vθ节点,在电网故障时进行故障穿越,可以提供满足电网标准的无功电流,增强电网电压暂态稳定性。在系统功角失稳时切换控制策略,将Park变换角度切换成锁相环角度,避免功角失稳导致的系统不稳定,并且有效防止故障清除后的电网电压再次跌落甚至崩溃,加强故障清除后的电压稳定性。
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