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公开(公告)号:CN116613772A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310285034.9
申请日:2023-03-22
申请人: 东南大学 , 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司
摘要: 本发明公开了一种储能电站有功频率支撑控制方法,包括以下步骤:首先检测储能电站并网点频率,判断是否超出储能电站的调频死区;根据并网点频率变化量计算储能电站有功出力指令值;判断并网点频率是否超过频率最低点或频率最高点;修正计算储能电站有功出力指令值,判断并网点频率是否超出最大频率支撑阈值。本发明方法首先根据并网点频率变化量确定储能电站参与调频的有功变化量,确定第一段调频系数,确定第二段调频系数,修正储能电站参与调频的有功变化量,使得储能电站提供更多的有功出力,将系统的频率控制在最大频率支撑区间,减小系统的稳态频率偏差。
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公开(公告)号:CN115788792A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211323112.1
申请日:2022-10-27
申请人: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提出一种基于智能感知的风电机组监测分析方法和系统,利用风电机组场站的单机控制器获取和监测风电机组的数据,利用云平台的风场控制器基于单机控制器获取的数据和监测的数据对机群的运行状态趋势进行监测分析,并根据监测分析结果控制机群按当前风速条件下的最大功率状态运行或对当前故障进行故障诊断,根据诊断结果制定并向单机控制器下发控制指令,从而在保证机群发电量的前提下实现了对风电机组的运行状态控制和故障诊断处理。
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公开(公告)号:CN118211165A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410606037.2
申请日:2024-05-16
申请人: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司
IPC分类号: G06F18/2433 , G06F18/25 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F123/02
摘要: 本申请公开了一种柔直变压器的换流诊断方法、装置、存储介质及处理器,涉及电力系统技术领域,主要目的在于提高故障诊断的准确性和实时性,避免严重设备损害。本申请主要的技术方案为:基于预设滑动时间窗口对目标子模块的特征数据进行划分,并提取不同预设滑动时间窗口对应的运行状态特征;利用多个历史滑动时间窗口的运行状态特征训练故障诊断模型;将当前滑动时间窗口的运行状态特征输入故障诊断模型,得到目标子模块在当前滑动时间窗口下的诊断结果;若诊断结果满足预设故障标准,则将目标子模块确认为故障子模块,并生成故障子模块对应的告警信息。本申请用于柔直变压器的换流诊断。
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公开(公告)号:CN117674192A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311684541.6
申请日:2023-12-08
申请人: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 上海电力大学
摘要: 本发明提出一种多场景下混合储能参与风光储场站的功率分配和调频策略,所提包括以下步骤:1)根据功率分配和调频策略需求,构建一种风光储场站系统结构体系;2)根据蓄电池和超级电容的工作状态,对低通滤波器的时间常数进行自适应调整;3)根据超级电容荷电状态的变化,将其分为五个区域,并实时调整时间常数;4)针对混合储能主动支撑风光储场站频率问题,对混合储能逆变器采用虚拟同步机控制,并对转动惯量和阻尼系数进行自适应调整;5)采用在PSCAD/EMTDC中搭建风光储场站的仿真模型,通过设置多个场景验证本发明所提策略的有效性。与现有技术相比,本发明契合现阶段及未来电网中风光储场站的发展趋势、考虑全面、具有远大前景。
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公开(公告)号:CN117117822A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310795582.6
申请日:2023-06-30
申请人: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 河南许继电力电子有限公司 , 国家电网有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明涉及基于虚拟同步发电机的构网控制方法、控制装置和变流器,属于构网控制技术领域,包括采用改进的虚拟同步发电机控制策略对变流器进行控制,且改进的虚拟同步发电机控制策略的改进包括如下至少一种;改进一:在功频控制环节中增加频率前馈控制环节;改进二:在功频控制环节中增加相位前馈控制环节;改进三:在电流内环控制环节中增加电流前馈控制环节,电流前馈控制环节为在直轴电流分量上叠加功角的余弦函数倍的有功功率指令和在交轴电流分量上减去功角的正弦函数倍的有功功率指令。本发明在基于虚拟同步发电机的构网控制上做出改进,通过有功功率指令前馈控制加快有功响应速度。
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公开(公告)号:CN116819210A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310795581.1
申请日:2023-06-30
申请人: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 河南许继电力电子有限公司 , 国家电网有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种电网模拟器的控制方法、控制装置和电网模拟器,属于电网模拟技术领域,采用改进的电压电流双闭环控制策略对电网模拟器进行控制,且改进的电压电流双闭环控制策略的改进包括如下至少一种改进;改进一:在直轴设定电压指令上叠加直轴虚拟阻抗分压量得到直轴优化电压指令,并在交轴设定电压指令上叠加交轴虚拟阻抗分压量得到交轴优化电压指令,实现线路阻抗模拟;改进二:将设定频率指令更改为同步电源摇摆方程输出频率得到电网模拟器的优化频率指令,实现同步电源的频率波动特性模拟。本发明在电压电流双闭环控制策略上做出改进,通过线路阻抗模拟和同步电源的频率波动特性模拟减小电网模拟器模拟的电网环镜和实际电网之间的差异。
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公开(公告)号:CN115276127A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210812385.6
申请日:2022-07-11
申请人: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司
IPC分类号: H02J3/48 , H02J3/24 , H02M7/5395 , H02M1/088
摘要: 一种电压源型变流器频率控制方法及系统,包括:基于电压源型变流器的频率控制模式选择一次调频系数或0作为输入量;将所述输入量与获取的参数输入到预先构建的频率控制模型,输出电压源型变流器开关管的开断控制信号;基于所述电压源型变流器开关管的开断控制信号对电压源型变流器的开关管进行开断控制;其中,所述频率控制模型是由电压源型变流器的频率控制模式确定的多个运算电路构建的开断信号输出通道组成的;本发明通过一次调频系数与定频控制环路的相互独立,消除了一次调频系数对频率控制环节的影响,实现了定频控制与一次调频控制的良好切换。
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公开(公告)号:CN115030874A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210735601.1
申请日:2022-06-27
申请人: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: F03D80/60
摘要: 本发明提供一种用于风机水冷系统的自动补水和调压装置及方法,该装置包括控制器、气支路和水支路;气支路一端接室外大气,另一端与水冷系统连接;水支路一端与水箱连接,另一端与水冷系统连接;控制器与水冷系统电连接或通讯连接,同时,控制器分别与气支路和水支路电连接或通讯连接,通过控制器控制气支路和水支路联动,从而能够实现水冷系统的自动补水加压和排水排气。该自动补水和调压方法基于监测到的水冷系统的实际压力值,利用本发明的自动补水和调压装置的控制器控制气支路和水支路联动,实现风机水冷系统的自动调节。
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公开(公告)号:CN114489152A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111547922.0
申请日:2021-12-17
申请人: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国家电网有限公司 , 上海追科智能科技有限公司
发明人: 赵建华 , 张志伟 , 史学伟 , 杨俊丰 , 赵燚 , 朱董军 , 庞建霞 , 刁嘉 , 王斌 , 董超 , 吴劲芳 , 贾洪岩 , 王海 , 胡晓虎 , 李旭 , 赵雷庆 , 寇建 , 白永忠 , 曹俊磊 , 王杨
IPC分类号: G05D3/12
摘要: 本发明提供了一种基于5G高频传输的太阳能发电优化方法及系统,包括:根据当前时间、经纬度信息计算太阳位置;基于所述太阳位置采用三角形边长关系计算光伏面板的目标跟踪角度;在5G网络环境下基于所述目标跟踪角度调整所述光伏面板的角度,实现所述光伏面板的跟踪支架的输出控制。本发明采用5G网络环境,提高了通信速度,降低了时延导致的误差,并通过计算得到的光伏面板的目标跟踪角度调整光伏面板的角度,实现了最大化利用太阳能,提高了发电量。
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公开(公告)号:CN114362201A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111644491.X
申请日:2021-12-29
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 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 , 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司
摘要: 本申请提供了一种电网功率平衡控制方法、装置及储能电站集群,该方法包括:获取区域电网的电网运行数据;根据所述电网运行数据,从所述区域电网对应的多组独立储能电站组中,确定待处理独立储能电站组;应用所述待处理独立储能电站组,调节所述区域电网的功率,判断调节后的区域电网的功率是否超出预设的功率波动范围,若是,则应用预先构建的新能源场站经济优化模型和所述区域电网对应的新能源场站组,对所述区域电网进行功率平衡控制。本申请能够提高电网功率平衡控制的准确性和效率,进而能够保证电网的稳定运行,同时能够降低电网功率平衡控制的成本。
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