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公开(公告)号:CN111416365B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202010291575.9
申请日:2020-04-14
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 风电场与常规调频机组异步协同最优AGC控制系统,该系统包括风电机组二次调频响应模型、风电场与常规调频机组异步协同参与二次调频控制模型;所述风电机组二次调频响应模型包括风速预测模块,风速预测模块将最大出力发送给风电场降载计算模块,风电场降载计算模块将风电场总调节量发送给比例分配模块,比例分配模块产生每台机组的发电量发送给风电机组控制模块。风电场与常规调频机组异步协同参与二次调频控制模型包括异步协同最优AGC控制模型,异步协同最优AGC控制模型分别与风电场降载计算模块、常规调频机组模块连接,风电场降载计算模块、常规机组调频模块、负荷接入电力系统模块。该系统采用异步协同最优AGC控制,实现了风电场和常规调频机组调频能力的实时最优分配。
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公开(公告)号:CN111416364B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202010290752.1
申请日:2020-04-14
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 考虑实际风速特性的风电场变协同调频控制方法,包括以下步骤:步骤1:选取二次调频机组下发调频指令的时刻点;步骤2:确定风电场在超短期负荷预测模型下所得调频点的调频备用容量范围;步骤3:针对采样所得的风电机组调频点,构建近似斜率区间;步骤4:基于构建的近似斜率区间,计算风电场的响应时间间隔。本发明在保证风电场有效调频能力释放的前提下降低了风电场的调频次数,起到了减少风电场调频控制机会成本,减轻常规机组调频备用压力的作用。
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公开(公告)号:CN111416365A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010291575.9
申请日:2020-04-14
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 风电场与常规调频机组异步协同最优AGC控制系统,该系统包括风电机组二次调频响应模型、风电场与常规调频机组异步协同参与二次调频控制模型;所述风电机组二次调频响应模型包括风速预测模块,风速预测模块将最大出力发送给风电场降载计算模块,风电场降载计算模块将风电场总调节量发送给比例分配模块,比例分配模块产生每台机组的发电量发送给风电机组控制模块。风电场与常规调频机组异步协同参与二次调频控制模型包括异步协同最优AGC控制模型,异步协同最优AGC控制模型分别与风电场降载计算模块、常规调频机组模块连接,风电场降载计算模块、常规机组调频模块、负荷接入电力系统模块。该系统采用异步协同最优AGC控制,实现了风电场和常规调频机组调频能力的实时最优分配。
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公开(公告)号:CN111416364A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010290752.1
申请日:2020-04-14
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 考虑实际风速特性的风电场变协同调频控制方法,包括以下步骤:步骤1:选取二次调频机组下发调频指令的时刻点;步骤2:确定风电场在超短期负荷预测模型下所得调频点的调频备用容量范围;步骤3:针对采样所得的风电机组调频点,构建近似斜率区间;步骤4:基于构建的近似斜率区间,计算风电场的响应时间间隔。本发明在保证风电场有效调频能力释放的前提下降低了风电场的调频次数,起到了减少风电场调频控制机会成本,减轻常规机组调频备用压力的作用。
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公开(公告)号:CN207201385U
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201721268525.9
申请日:2017-09-29
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种玉米棒脱粒装置,包括玉米旋转机构、脱粒机构;所述玉米旋转机构包括电机,电机的输出轴与插杆连接,所述脱粒机构包括位于电机外的套筒,套筒与电机之间的空间内设有上下移动机构,上下移动机构上安装有脱粒套,插杆位于脱粒套中心轴线上;所述上下移动机构包括与脱粒套连接的支架,支架通过下弹簧与可滑动的脚环连接。本实用新型提供的一种玉米棒脱粒装置,通过设置玉米旋转机构、脱粒机构,可进行快速脱粒。
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