一种构网型储能变流器并联运行的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117595335B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202311360820.7

    申请日:2023-10-19

    IPC分类号: H02J3/32 H02J3/24 H02M7/00

    摘要: 一种构网型储能变流系统并联运行的控制方法及系统,包括:获取各储能单元的SOC状态值;基于预设的第一算法,获取有功功率分配系数和无功功率分配系数;获取逆变器的短路比,基于预设的第二算法,获取惯量系数;根据所述有功功率分配系数和无功功率分配系数,基于预设的第三算法,获取第一频率参考值和第一电压参考值;根据所述第一频率参考值和第一电压参考值对储能单元进行控制;根据所述第一频率参考值、第一电压参考值和惯量系数,基于预设的第四算法,获取第二频率参考值和第二电压参考值;根据所述第二频率参考值和第二电压参考值对逆变器进行控制。本发明通过基于储能系统SOC和变流系统SCR状态变化的配比环节和惯量控制,提高了系统稳定性。

    一种百万千瓦级别330kV紧凑型海上升压站

    公开(公告)号:CN117967108A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410390854.9

    申请日:2024-04-02

    摘要: 本发明提供一种百万千瓦级别330kV紧凑型海上升压站,所述百万千瓦级别330kV紧凑型海上升压站自下而上具有第一层、第二层、以及第三层的结构,包括三台330kV主变压器、330kV配电装置、三台330kV高压并联电抗器、72.5kV配电装置、两台66kV站用变压器、三套66kV接地变压器和接地电阻成套装置、以及若干个辅助生产房间。本发明提高了海上升压站的空间利用率,布置方案同时适用于浮托法安装和船机吊装安装方法两种、无需调整布置,有效降低了海上升压站的建造成本。本发明中设置有330kV高压并联电抗器,既能抑制系统过电压,又能平衡海缆的容性充电功率,提高海缆的输送容量。

    一种构网型储能变流器并联运行的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117595335A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311360820.7

    申请日:2023-10-19

    IPC分类号: H02J3/32 H02J3/24 H02M7/00

    摘要: 一种构网型储能变流系统并联运行的控制方法及系统,包括:获取各储能单元的SOC状态值;基于预设的第一算法,获取有功功率分配系数和无功功率分配系数;获取逆变器的短路比,基于预设的第二算法,获取惯量系数;根据所述有功功率分配系数和无功功率分配系数,基于预设的第三算法,获取第一频率参考值和第一电压参考值;根据所述第一频率参考值和第一电压参考值对储能单元进行控制;根据所述第一频率参考值、第一电压参考值和惯量系数,基于预设的第四算法,获取第二频率参考值和第二电压参考值;根据所述第二频率参考值和第二电压参考值对逆变器进行控制。本发明通过基于储能系统SOC和变流系统SCR状态变化的配比环节和惯量控制,提高了系统稳定性。

    一种储能容量优化配置的电力系统调峰方法及装置

    公开(公告)号:CN117424267A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311385496.4

    申请日:2023-10-24

    IPC分类号: H02J3/32 H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种储能容量优化配置的电力系统调峰方法及装置,其中方法包括如下步骤:获取储能系统与配电网连接点的检测电压值和检测频率值;分别计算所述连接点的检测电压值与配电网母线电压值的第一差值和检测频率值与配电网母线频率值的第二差值;基于所述第一差值和所述第二差值,计算所述储能系统输出的功率偏差值;基于所述功率偏差值,通过下垂控制调整所述储能系统的输出功率,实现对所述配电网的调峰。通过从频率和PCC点电压两个角度对储能系统的功率进行控制,既能够实现对全系统的调峰需求的快速响应,又能够实现本地电源的功率平抑和功率平衡,同时考虑了储能系统的运行状态,对储能系统的调峰能力进行限制,从而保护储能系统运行。

    避雷针保护范围的生成方法、装置、设备、介质及程序

    公开(公告)号:CN118607207A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410681884.5

    申请日:2024-05-29

    摘要: 本申请涉及电力工程设计技术领域,特别涉及一种避雷针保护范围的生成方法、装置、设备、介质及程序,其中,方法包括:在绘制工程图的过程中,获取多个避雷针的位置坐标与第一高度及被保护物的第二高度;将多个避雷针拆分为至少一个避雷针组,计算每个避雷针组中部分或者所有避雷针的保护范围,并根据部分或者所有避雷针的保护范围生成部分或者所有避雷针的面域;根据部分或者所有避雷针的面域生成联合保护范围图元数据,并生成与联合保护范围图元数据对应的联合保护范围图。由此,解决了相关技术中,由于需要反复进行几何解析计算,容易造成时间和资源浪费,且需要人工查图取值,增加出错风险,降低了防雷保护计算的效率和可靠性等问题。