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公开(公告)号:CN111122203B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010001034.8
申请日:2020-01-02
Applicant: 上海电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种转动惯量虚拟配置装置及对拖实验平台,属于电气领域。本发明提供了一种转动惯量虚拟配置装置,包括:惯量模拟电机;惯量模拟电机驱动器;以及储能元件。本发明还提供了一种对拖实验平台,转动惯量虚拟配置装置;原动力模拟装置;发电机或负荷模拟装置;以及连轴机构。本发明可以更逼真的模拟物理转动惯量的性质,除了实验平台的加速/减速动态性能达到预期,可以避免常规惯量模拟方法对并网点功率的不必要影响、及与原有控制产生交互的问题,且本发明方案在储能元件容量容许的情况下可实现对拖平台停机过程中的能量回馈式电磁制动。
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公开(公告)号:CN111122203A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010001034.8
申请日:2020-01-02
Applicant: 上海电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种转动惯量虚拟配置装置及对拖实验平台,属于电气领域。本发明提供了一种转动惯量虚拟配置装置,包括:惯量模拟电机;惯量模拟电机驱动器;以及储能元件。本发明还提供了一种对拖实验平台,转动惯量虚拟配置装置;原动力模拟装置;发电机或负荷模拟装置;以及连轴机构。本发明可以更逼真的模拟物理转动惯量的性质,除了实验平台的加速/减速动态性能达到预期,可以避免常规惯量模拟方法对并网点功率的不必要影响、及与原有控制产生交互的问题,且本发明方案在储能元件容量容许的情况下可实现对拖平台停机过程中的能量回馈式电磁制动。
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公开(公告)号:CN108666995B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201810288236.8
申请日:2018-04-03
Applicant: 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种动态泄能装置、设备及直流输电系统,其中,动态泄能装置包括:泄能装置与正极连接端和/或负极连接端之间设置有第一开关,可控投切模块,用于控制动态泄能装置投入直流输电线或从直流输电线上切除;泄能模块,泄能模块的一端与可控投切模块的第一端连接,用于消耗直流电能;电压支撑模块,电压支撑模块的一端与可控投切模块的第二端连接,电压支撑模块的另一端与泄能模块的另一端连接,用于为逆变侧换流器闭锁提供电压。在直流输电系统连续换相失败的故障清除时,断开第一开关,可以迅速的切除动态泄能装置,避免在直流供电系统恢复的过程中电压支撑模块充电带来的系统恢复慢的问题,可以使系统较为迅速的回复正常运行。
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公开(公告)号:CN110850714B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN201911054846.2
申请日:2019-10-31
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 上海电力学院 , 国网北京市电力公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提供一种发电机有功功率及风电机组参数计算方法、风电机组模型,该发电机有功功率计算方法,应用于建立风力机组模型,包括:获取风力机组所处的风速、空气密度和风力机组的机组参数,机组参数包括风力机的桨叶半径、风力机的最大风能利用系数、风力机最优转矩控制中的最优转矩系数、风力机与发电机的转动惯量和、风力机的最佳叶尖速比;根据风力机组所处的风速、空气密度和风力机组的机组参数计算最大功率点追踪控制下的发电机有功功率。通过实施本发明,可以直接通过风力机组所处的风速、空气密度,以及风力机组的参数计算得出最大功率点追踪控制下的发电机有功功率,在研究风电机组并网问题时,可以通过该方法简化风电机组模型。
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公开(公告)号:CN113098496A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110357575.9
申请日:2021-04-01
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司
Abstract: 本发明提供的锁相方法及系统,方法包括:结合第一相角反馈量,对待锁相的电气参量进行锁相,得到待锁相的电气参量的角频率及第一相角,结合第二相角反馈量,对待锁相的电气参量进行锁相,得到补偿相角,将待锁相的电气参量的角频率进行滤波,以抑制电压振荡,利用补偿相角对将滤波后的角频率进行积分得到的积分相角进行补偿,实现待锁相的电气参量与理想电压源之间的相位差,从而得到待锁相的电气参量的角频率及相角。
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公开(公告)号:CN111293913B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202010182857.5
申请日:2020-03-16
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02M7/483 , H02M1/32 , H02M7/5387 , H02M1/12
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器的控制方法及系统,方法包括:对直流侧定电流控制,得到第一直流侧节点瞬时参考电压、第二直流侧节点瞬时参考电压;通过对每个桥臂节点磁链进行追踪,对交流侧进行定电压定频率控制,得到每个桥臂的瞬时参考节点电压;利用第一直流侧节点瞬时参考电压、第二直流侧节点瞬时参考电压及每个桥臂的瞬时参考节点电压,获取每个桥臂的参考电压;根据每个桥臂的参考电压,利用预设调制方法确定每个桥臂投入的子模块,生成模块化多电平换流器触发信号。本发明通过对直流侧定电流控制,将对直流侧电流的控制转换成对节点电压的控制,通过追踪节点磁链来实现节点电压的控制,提高了换流器的稳定性及故障暂态恢复特性。
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公开(公告)号:CN109412060A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811526708.5
申请日:2018-12-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司 , 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: H02B3/00
Abstract: 一种柔性直流换流站快速投切备用相变压器布置结构及方法,它主要包括:高压管母、中压管母、三相中性点管母、备用相中性点管母、变压器高压侧套管、中压侧套管、低压侧套管和中性点套管;所述的高压管母、中压管母、三相中性点管母、备用相中性点管母均是用于故障相与备用相切换的单相;所述方法包括:a)拆除故障相变压器所有引线,将故障相退出;b)同时将故障相高压进线直接经由高压母线连接到备用相变压器,备用相中压侧经由另一母线连接到原故障相对应的中压侧出线;c)备用相低压侧经由低压母线连接到附近的低压侧出线;d)故障相退出与备用相投切同时完成,上电恢复正常工作;本发明大大缩短了工时,提高了经济效益。
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公开(公告)号:CN108011389A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711176824.4
申请日:2017-11-22
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 一种复合型直流输电设备,包括:故障隔离单元,包括:多个串联的第一电力电子开关单元,所述第一电力电子开关单元包括第一开关支路和第一电容,所述第一开关支路包括串联的至少两个电力电子开关,所述第一电容并联在所述第一开关支路的两端;潮流控制单元,与所述故障隔离单元并联,用于控制换流站间的潮流分布;控制单元,分别与所述故障隔离单元、所述潮流控制单元连接,用于控制所述潮流控制单元与所述故障隔离单元执行预设动作,通过相互连接的直流隔离单元、潮流控制单元以及控制单元,实现直流输电的故障隔离,较使用统一潮流控制器和传统断路器的方案,节约了成本、降低了损耗、节省了占地面积。
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公开(公告)号:CN116207767A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111444474.1
申请日:2021-11-30
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明公开一种多端混合直流输电系统及其自适应下垂控制方法、装置,其中,方法包括:确定多端混合直流输电系统的各MMC换流器累积的总输出功率变化量;获取系统的直流电流额定值、直流电流测量值、任一MMC换流器的下垂特性系数和直流电压额定值;根据系统的直流电流额定值、直流电流测量值、任一MMC换流器的下垂特性系数和直流电压额定值,计算任一MMC换流器的直流电压补偿量;利用任一MMC换流器的直流电压补偿量,基于下垂控制特性补偿各MMC换流器累积的总输出功率变化量。通过引入直流电压补偿量,根据系统直流电流的变化实时进行自适应调节,避免直流电压随直流电流的变化而产生偏差,保持直流电压为额定参考值,提高了系统电压的稳定性,简单易行。
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公开(公告)号:CN113777403A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110875415.3
申请日:2021-07-30
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司
IPC: G01R27/08
Abstract: 本申请提供一种柔性直流输电系统谐波阻抗的扫频方法和装置,将柔性直流输电系统的运行工况输入扫频模型对柔性直流输电系统进行仿真,得到柔性直流输电系统并网点的仿真量测电压和仿真量测电流,确定柔性直流输电系统的谐波阻抗,扫频模型包括谐波电压源模块,谐波电压源用于为柔性直流输电系统提供等间隔不同频率的谐波电压。相比单谐波源注入扫频,本申请提供的技术方案可大幅度提高柔性直流输电系统谐波阻抗的扫频效率,节省了扫频时间,同时又能保证扫频结果的精度,且扫频模型利用了等间隔谐波电压源,便于实施。
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