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公开(公告)号:CN112242711A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910643171.9
申请日:2019-07-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种抑制特高压直流闭锁的风电机组功率控制方法和系统,包括:步骤1.根据电网电压正序分量标幺值判断电网是否发生电网短路;步骤2.若电网发生短路,则将电网中风电机组对应的变流器的控制模式切换为电流控制模式,直至电网恢复正常并转至步骤3,否则,返回步骤1;步骤3.将电网中风电机组对应的变流器的控制模式切换为功率控制模式,返回步骤1。本发明的技术方案简单、易于工程实现,能够降低特高压直流近区风电机组由于直流输电系统故障引起的高电压脱网风险,提升特高压直流系统的风电送出能力,促进风电跨区消纳。
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公开(公告)号:CN112310979A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011061819.0
申请日:2020-09-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种计及功率损耗的新能源场站频率控制方法和装置,确定新能源场站的有功功率损耗值和新能源场站当前时刻实际应下发的有功功率指令值;确定新能源场站实际应下发的有功功率调节量;确定新能源场站并网点的频率偏差,并对新能源场站进行频率控制,提高了频率控制的准确性和一致性;本发明考虑不同运行状态下新能源场站中发电单元、集电线路、升压变压器和无功补偿装置等的有功功率损耗值,优化了调频响应时间等技术指标;本发明提供的技术方案确定的新能源场站的有功功率损耗值更接近新能源场站的实际运行情况,可信度较高,且可在含多个自动发电控制系统的新能源场站中使用,具有良好的适应性。
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公开(公告)号:CN108964122B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201810775677.0
申请日:2018-07-16
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种风电机组电气模型频率响应特性的验证方法和装置,先确定风电机组的有功功率仿真值和无功功率仿真值,然后确定风电机组的有功功率和无功功率的误差特征值,最后验证风电机组电气模型的频率响应特性。本发明不仅能够解决现有技术中电网等效模型无法精准模拟电网频率扰动特性以及未考虑风资源的波动性造成无法准确模拟风电机组功率响应特性的问题,且能够对风电机组电气仿真模型进行闭环仿真,另外有助于提高风电机组电气仿真模型的准确性和仿真特性,有助于风电并网规划设计和电网安全稳定运行,降低了电力系统安全隐患,提高了经济性,具有较强的通用性。
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公开(公告)号:CN116402203A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310292232.8
申请日:2023-03-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06N20/20
摘要: 一种计及天气情况的短时光伏发电量预测方法、系统及介质,预测方法包括获取光伏发电量预测多源数据;根据不同天气选择相应的基模型组合,确定基模型组合中各个基模型的权重,得到光伏发电量预测模型;将光伏发电量预测多源数据输入光伏发电量预测模型中预测每个时刻光伏发电量。模型训练时依据历史光伏功率信息对历史天气状态预报数据中预报不准的天气状态进行更正;由提取到的特征构成数据集,将数据集按天气类型分组,每组数据集中的数据按时间尺度划分作为训练集、验证集、测试集;训练集数据用于对选取的基模型在每种天气下训练,验证集用于训练动态集成方法,测试集用于测试模型精度。本发明能够实现稳定的、高精度的短时光伏功率预测。
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公开(公告)号:CN112163313A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010825996.5
申请日:2020-08-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F113/06
摘要: 本发明提供的一种适用于风电场电磁暂态模型的仿真平台和方法,所述仿真平台搭建于仿真环境中,所述仿真平台包括:风机模块和箱变模块;所述风机模块,用于对风机进行模拟和将风机通过信号连接方式连接到箱变模块;所述箱变模块,用于对箱变、与箱变连接的电网进行模拟和将箱变通过信号连接方式连接到风机模块。通过仿真平台进行把风电场模型分割成不同的可以独立求解的模块,会大大减少物理模型求解的复杂度,提高仿真速度。同时,在此建模方式下,由于风机模块可以独立求解,可以非常方便的应用代码生成技术实现代码复用和仿真加速。
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公开(公告)号:CN112018805A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010690790.6
申请日:2020-07-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种风电机组变桨系统高电压穿越能力的评估方法及系统,包括:对变桨系统内相关元器件的耐压能力进行资料审核,判断相关元器件是否可在不小于阈值电压情况下工作时间不小于阈值时间,若是,则进行下一步,若否,则评估不合格,终止评估;在不小于阈值电压下对变桨系统进行交互信号校核,判断是否能产生正常交互信号,若是,则进行下一步,若否,则评估不合格,终止评估;对变桨系统进行高电压穿越性能平台测试,判断测试过程中是否会出现顺桨或无法正常工作的情况,若是,评估不合格,若否,评估合格;本发明通过资料审核和工厂测试对风电机组变桨系统高电压穿越能力进行综合评估,节省了人力物力,缩短评估周期,评估结果可信度好。
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公开(公告)号:CN109713681B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201811533805.7
申请日:2018-12-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种离线验证动态无功补偿装置控制策略的方法,(1):搭建动态无功补偿控制策略验证系统;(2):设定动态无功补偿装置控制策略;(3):根据所选择的控制策略不同,对应确定不同的控制目标;(4):通过控制策略验证系统模拟多种新能源电站运行或故障状态,达到验证动态无功补偿装置控制器控制策略的目的;该方法通过动态无功补偿装置控制策略验证系统模拟多种复杂的电网运行工况,可以验证动态无功补偿装置的多种控制策略,对动态无功补偿装置控制性能进行离线优化,大大缩短现场运行前的调试和启运周期,解决了部分新能源电站已投运动态无功补偿装置需要做运行性能优化,但受现场运行条件限制不能进行参数在线优化的问题。
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公开(公告)号:CN113013925A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110293914.1
申请日:2021-03-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种风电场仿真系统及其仿真方法,风电场仿真系统包括:输入模块、风电场信号模块和风电场电网接口模块;其中,输入模块用于输入风电场实时运行数据;风电场信号模块用于根据风电场实时运行数据仿真其等效的风电场的运行状态切换和输出;风电场电网接口模块用于建立风电场信号模块与电网模型之间的电气连接。利用风电场仿真系统对风电场做实时仿真。本发明提供的技术方案,解决了传统建模方法中不能体现各风电机组参数差异化的问题,同时通过建立与实际风电场相一致数量的风电机组等效信号模型,使得风电场仿真系统可适应实际风电场控制,解决了当前风电场仿真系统输出性能只与风速相关,脱离控制影响,不能提供主动支撑的问题。
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公开(公告)号:CN110571844A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910700740.9
申请日:2019-07-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种风电场高电压穿越能力仿真测试方法及装置,包括:调节风电场仿真系统中风电场并网点的三相对称故障电压或两相不对称故障电压模拟风电场并网点的故障场景;获取风电场并网点的各故障场景中风电机组的机端母线的电气数据和风电场并网点的电气数据;根据所述风电场并网点的各故障场景中风电机组的机端母线的电气数据和风电场并网点的电气数据确定风电场在风电场并网点的各故障场景中的高电压穿越能力。本发明提供的一种风电场高电压穿越能力仿真测试方法及装置,为判断风电场是否具备高电压穿越能力提供有效的技术手段,能够保障直流近区大规模风电接入系统后的电网运行安全,提升特高压直流系统的风电送出能力。
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公开(公告)号:CN110365043A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910546852.3
申请日:2019-06-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供一种风电机组故障穿越区间的划分方法和装置,确定电网故障发生后风电机组实施控制时刻、电网故障清除后风电机组实施控制时刻、电网故障发生后风电机组控制稳定时刻和电网故障清除后风电机组控制稳定时刻;基于上述四个时刻对风电机组故障穿越区间进行划分,能够对风电机组故障穿越区间实现自动划分,且通用性强,且能够验证仿真模型控制响应特性。本发明基于风电机组故障穿越实测数据,不仅能够有效解决标准采用固定时间长度所造成的自动区间划分误差较大且通用性较差的问题,而且能够避免人工矫正工作量,可同时应用于高电压穿越和低电压穿越测试。
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