构网型变流器相位跳变有功响应特性测试评估方法及装置

    公开(公告)号:CN117269654A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311532200.7

    申请日:2023-11-17

    摘要: 本发明涉及新能源主动支撑电网技术领域,具体提供了一种构网型变流器相位跳变有功响应特性测试评估方法及装置,包括:将待测构网型变流器的运行状态设置为测试状态;调节预先构建的构网型变流器测试系统中无源相位跳变装置的档位,以使所述预先构建的构网型变流器测试系统产生预设次数次相位跳变;获取所述预先构建的构网型变流器测试系统中测点的功率曲线,并基于所述功率曲线对待测构网型变流器进行相位跳变有功响应特性测试评估;本发明提供的技术方案,可以准确有效的定量评估构网型变流器的相变有功支撑能力,在证明构网型控制有功支撑能力的同时,为制造厂商的产品型式试验、变流器现场检测提供可参考的构网相变有功支撑能力测试评估方法。

    一种光伏逆变器控制器一致性评估方法及其评估平台

    公开(公告)号:CN108233356B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN201611142559.3

    申请日:2016-12-13

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38 G06F30/20

    摘要: 本发明涉及一种光伏逆变器控制器一致性评估方法及其评估平台,包括:构建基于半实物仿真的一致性评估平台;设置不同的电网电压扰动工况,基于半实物仿真器测试两套光伏逆变器控制器并网性能,并记录测试过程中两套光伏逆变器输出电压和电流数据;对电网扰动工况下两套光伏逆变器输出电压、电流进行数据分析,分别计算每种扰动工况下暂态和稳态区间的电压、电流、无功电流、有功功率和无功功率的平均误差、稳态区间最大误差以及加权平均总偏差;判断两套光伏逆变器的控制器性能上是否一致,避免由于光伏逆变器控制器软件程序无法读取,而无法核查被测样机的控制器和现场光伏逆变器的控制器是否一致性的情况,保证电站模型准确反映并网特性。

    一种逆变器的无功电流支撑系数修正方法及装置

    公开(公告)号:CN114825486B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210738422.3

    申请日:2022-06-28

    IPC分类号: H02J3/50 H02J3/16

    摘要: 本发明涉及新能源发电技术领域,具体提供了一种逆变器的无功电流支撑系数修正方法及装置,包括:基于单元升压变阻抗确定逆变器出口至并网点的等效阻抗;基于所述逆变器出口至并网点的等效阻抗对逆变器的无功电流支撑系数进行修正。本发明提供的技术方案考虑逆变器并网阻抗特性,充分发挥所有逆变器的无功支撑能力,具备广泛的应用空间。此外,对于存量电站的无功优化改造,也可以通过本发明提供的技术方案将电站整体指标分解为不同逆变器群的参数,提高整站性能。

    一种光伏逆变器控制参数的辨识方法和装置

    公开(公告)号:CN112054552A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010823158.4

    申请日:2020-08-17

    IPC分类号: H02J3/38 H02S50/00

    摘要: 本发明提供了一种光伏逆变器控制参数的辨识方法和装置,先在不同电压扰动工况下对光伏逆变器进行扰动测试,并根据得到的每个电压扰动工况下光伏逆变器的交流侧电压和电流计算每个电压扰动工况下光伏逆变器的扰动响应测试结果;然后根据扰动响应测试结果和预先构建的光伏逆变器并网模型,采用粒子群优化算法对每个电压扰动工况下光伏逆变器的控制参数进行辨识;最后根据辨识得到的控制参数对光伏逆变器并网模型进行仿真,并根据仿真结果和扰动响应测试结果确定最优结果,得到的最优结果准确性高,减小了辨识结果存在的误差,且消除了误差随机性。

    一种适用于硬件在环仿真的光伏逆变器控制器仿真机箱

    公开(公告)号:CN217157090U

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202122637235.X

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本实用新型提供了一种适用于硬件在环仿真的光伏逆变器控制器仿真机箱,包括:光伏逆变器控制器(2)和信号交互板卡(3);所述光伏逆变器控制器(2)和所述信号交互板卡(3)通过信号线束连接;所述信号交互板卡(3)安装在光伏逆变器控制器仿真机箱的内壁上,并与硬件在环实时仿真器连接。该机箱外接接口中已对各类信号进行了归类化整理,在接入各类实时仿真器时,可以大大提高接线效率,减少接线时间。由于各类信号的顺序已在外接接口中顺序排列,该种排列方式可以提高调试效率。