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公开(公告)号:CN106295106A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510305893.5
申请日:2015-06-04
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司国网河南省电力公司
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E40/30
Abstract: 本发明提供了一种光伏电站无功支撑能力评估方法,包括:步骤1、构建光伏电站的无功支撑能力综合评估指标体系;步骤2、采集对光伏电站进行评估需要的测试数据;步骤3、对综合评估指标体系的各评估指标进行权重赋值;步骤4、分析综合评估指标体系的综合灰色关联度;步骤5、构建综合灰色关联度的量化评分函数,依据量化评分函数评估光伏电站的无功支撑能力。与现有技术相比,本发明提供的一种光伏电站无功支撑能力评估方法,可以有效评估出各类光伏电站的无功支撑能力,解决当前光伏电站无功支撑能力评估指标体系不够全面,各评价指标权重股指选择依赖于主观性经验等问题,形成综合的光伏电站无功支撑能力评估体系和方法。
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公开(公告)号:CN108205725B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201611178718.5
申请日:2016-12-19
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种光伏发电系统并网性能评估方法和装置,方法包括:确定光伏发电系统并网性能评估指标、评估数据以及评估数据获取方式;对光伏发电系统并网性能评估数据进行归一化处理;建立光伏发电系统并网性能评估矩阵,并对光伏发电系统并网性能进行评估。充分考虑光伏发电系统的并网性能、对电网运行的影响以及操作人员安全性,将各测试项目进行分类量化并进行评估数据归一化,利用层次分析和模糊推理对光伏发电系统进行综合评估,能够更加全面、真实地评价光伏发电系统并网性能;克服了现有标准仅能对单一测试项目进行符合性评价的问题,解决了对光伏发电系统并网性能进行综合评估的难题,对后续完善国内外标准提供方法支撑。
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公开(公告)号:CN106872818B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201611246291.8
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种光储联合发电装置的并网性能测试系统及方法,所述系统包括:测试上位机、数据采集模块、模拟电网、电网、并网测量柜、单向直流源、双向直流源、RLC负载和被测光储联合发电装置,并网测量柜将系统中模拟电网、检测装置、模拟直流源整合为一个整体,能够适用于直流侧并联光储一体装置、交流侧并联装置和光储联合发电系统的检测,提高了光储联合发电装置测试的检测效率。
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公开(公告)号:CN106526347B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201510583051.6
申请日:2015-09-14
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种基于数模混合仿真的光伏逆变器低电压穿越评估方法,包括步骤1:对被测光伏逆变器进行低电压穿越型式试验;步骤2:构建光伏逆变器数模混合仿真平台;步骤3:对被测光伏逆变器进行低电压穿越数模混合仿真;步骤4:判断试验数据和仿真数据的误差是否满足预置的最大偏差;步骤5:获取与被测光伏逆变器属于同系列型号的光伏逆变器的电气参数,依据电气参数修改光伏逆变器数模混合仿真平台的模型参数,并在修改后的光伏逆变器数模混合仿真平台上对光伏逆变器进行低电压穿越半实物仿真。与现有技术相比,本发明提供的一种基于数模混合仿真的光伏逆变器低电压穿越评估方法,解决了现有型式试验安全隐患多、成本巨大的问题。
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公开(公告)号:CN106469915B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201510498366.0
申请日:2015-08-13
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/58 , Y02E40/34
Abstract: 本发明提供了一种光伏并网逆变器自适应动态无功补偿方法,包括步骤1:采集电压电流双环控制的直流电压指令值和电流指令值;步骤2:断开电压电流双环控制中的直流电压外环控制;步骤3:构建新的电网电压外环控制,包括基于自适应控制器的外环控制电路和基于PIR控制器的内环控制电路;步骤4:当电网电压在预置时间内恢复正常后,断开基于自适应控制器的外环控制电路;步骤5:将直流电压指令值赋值到直流电压外环控制中MPPT控制器的参考电压,重新对电网进行直流电压外环控制和并网电流内环控制。与现有技术相比,本发明提供的一种光伏并网逆变器自适应动态无功补偿方法,检测到电网电压跌落后,控制策略快速切换,保证光伏并网。
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公开(公告)号:CN104504263B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201410808156.2
申请日:2014-12-22
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种基于分布概率的光伏电站谐波水平评估方法,包括以下步骤:根据光伏逆变器型式试验中不同功率区间谐波电流的测试结果,拟合不同次谐波电流的概率分布曲线,确定光伏逆变器谐波电流特征;利用光伏逆变器不同功率区间、不同次谐波电流的概率分布,结合光伏电站建设地的辐照度分布,评估光伏电站总体谐波电流水平的概率分布,达到评估电站电能质量的目的。
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公开(公告)号:CN102709927B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210175154.5
申请日:2012-05-30
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网青海省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/26
CPC classification number: Y02E40/50
Abstract: 本发明提供一种适合于三相平衡电网的数字锁相方法,包括:初始化A相电网电压ua第一个周波的频率为50Hz;然后设定ua其他周波的频率均为通过过零点检测电路检测到的ua的上一周波的频率,若检测到此频率异常,则发出频率故障报警信号;若检测到此频率正常,则通过ua当前周波的频率与相应的计数器时间△t相乘及相关简单运算即得到A相电网电压ua的相位角θA,进而得到三相平衡电网的相位角θABC。该数字锁相方法动态逐周波刷新、快速准确并且稳定可靠。
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公开(公告)号:CN106708781B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201611161694.2
申请日:2016-12-15
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 国网新疆电力公司
IPC: G06F17/14 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种光伏电站闪变水平量测方法及装置,所述方法包括:获取辐照度标准采样数据,并对其依次进行小波分解和小波变换逆变换;利用小波变换逆变换后数据分别确定标准采样数据的稳态能量指数和波动指数;根据标准采样数据的稳态能量指数和波动指数划分采样区间,并确定各采样区间的权重值;根据各辐照度采样点对应的长时闪变值及各采样区间的权重值确定光伏电站闪变值;本发明提供的方法,考虑光伏电站中辐照度波动对闪变测试的影响,获取精确的光伏电站闪变值,从而准确描述光伏逆变器闪变测试工况,建立全面的光伏电站电能质量评估体系。
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公开(公告)号:CN115561540A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211057584.7
申请日:2022-08-31
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Inventor: 刘金森 , 陶以彬 , 张彦 , 周晨 , 李庆生 , 李跃龙 , 王杰 , 王德顺 , 陈巨龙 , 李官军 , 张兆丰 , 余万荣 , 朱永清 , 仇伟杰 , 余豪杰 , 张鹏城 , 桑丙玉 , 庄俊 , 杨婕睿 , 刘欢 , 白雪锋 , 丁宇洁 , 马鑫 , 郑飞 , 陈露东
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种多场景移动式储能即插即用物理接口一致性测试方法包括,根据即插即用电池储能电站接入配电网的匹配条件,确定通信测试、逻辑测试、故障测试、基本功能测试和运行测试五个测试项目;根据所述测试项目,建立移动式储能即插即用物理接口一致性测试系统;利用所述测试系统,对所需测试移动式储能即插即用物理接口的一致性进行测试。本发明涉及移动储能系统对外部重要负荷应急供电、保电领域,该接口技术能够在不断电情况下实现移动储能系统的即插即用物理接口的快速一致性测试方法,降低运维人员工作量,提高工作效率,保证对负荷的不间断供电。
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公开(公告)号:CN110399624B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN201810380143.8
申请日:2018-04-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种大功率集中无功补偿装置参数测试方法及系统,包括:将预先构建的实时仿真模型与大功率集中无功补偿装置控制器进行硬件在环连接,建立参数测试平台;基于所述参数测试平台,获取各种测试工况下大功率集中无功补偿装置控制器的并网电流和并网点电压;整合每种工况下的所述并网电流和并网点电压,确定无功补偿装置的参数值。本发明对大功率集中无功补偿装置控制器开展测试,且其控制算法与装置实际工作时的算法一致,能够全面体现大功率集中无功补偿装置真实的控制性能;满足参数测试的需求。
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