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公开(公告)号:CN116545023B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310819368.X
申请日:2023-07-06
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于新能源接入与控制技术领域,具体涉及一种风电机组并网点闪变特性的仿真验证方法及装置,包括:基于风电机组的实测数据,利用风电机组仿真模型得到风电机组并网点的仿真数据;利用仿真数据和风电机组的实测数据,分别计算得到基于仿真结果的合成闪变特征值和基于测试结果的合成闪变特征值;利用基于仿真结果的合成闪变特征值和基于测试结果的合成闪变特征值,验证风电机组并网点的闪变特性。本申请提供的技术方案,使闪变特性工况验证更完整,提高了风电机组模型的仿真结果的准确性和可信度,并且适用范围广,具有良好的扩展性。
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公开(公告)号:CN116545023A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310819368.X
申请日:2023-07-06
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于新能源接入与控制技术领域,具体涉及一种风电机组并网点闪变特性的仿真验证方法及装置,包括:基于风电机组的实测数据,利用风电机组仿真模型得到风电机组并网点的仿真数据;利用仿真数据和风电机组的实测数据,分别计算得到基于仿真结果的合成闪变特征值和基于测试结果的合成闪变特征值;利用基于仿真结果的合成闪变特征值和基于测试结果的合成闪变特征值,验证风电机组并网点的闪变特性。本申请提供的技术方案,使闪变特性工况验证更完整,提高了风电机组模型的仿真结果的准确性和可信度,并且适用范围广,具有良好的扩展性。
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公开(公告)号:CN116544909A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310391723.8
申请日:2023-04-13
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00 , G06F30/20 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , H02J3/24 , H02J3/38 , G06F113/06 , G06F119/12
摘要: 一种风电机组惯量调频模型构建、仿真评估方法及设备,包括获取同系列机型参数,基于同系列机型参数修改预先构建的风电机组惯量调频模型,并采用修改后的风电机组惯量调频模型对同系列机型进行仿真,得到仿真结果;基于仿真结果评估同系列机型的调频能力,其中,风电机组惯量调频模型是基于已完成型式试验的风电机组实际结构和控制策略,结合型式试验时惯量响应和一次调频特性及输出特性构建的。本发明在风电机组惯量调频模型上修改部件变化参数仿真评估同系列机型的惯量响应和一次调频特性,为风电机组调频能力满足并网符合性要求提供一种实用简便节约成本的评估方法,同时减轻现场型式试验面临的巨大压力,促进风电行业技术进步与安全快速发展。
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公开(公告)号:CN118861917A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410845950.8
申请日:2024-06-27
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
IPC分类号: G06F18/2433 , H02J3/38 , G06F18/214 , G06F30/20 , G01R31/00 , G01D21/02 , G06F119/02 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种基于训练模型的风电机组电压波动和闪变预测方法及系统,属于新能源接入与检测技术领域。本发明方法,包括:得到所述第一时刻所述风电机组的多源外部数据并对数据做归一化处理;并同步将归一化处理的实时数据输入经预训练的风电机组仿真模型;得到所述第二时刻所述风电机组并网点的闪变仿真值;根据关键影响因素变化量和权重系数计算出第二时刻风电机组并网点的闪变预测值。根据当前时刻的闪变预测值和闪变测量值,以及上一时刻的实时多源外部数据,优化模型参数和权重系数,得到优化后的风电机组仿真模型及权重系数,并用于下一时刻风电机组并网点闪变预测。本发明有利于降低风电机组并网点闪变预测结果的不确定性。
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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: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:CN109885889B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN201910063555.3
申请日:2019-01-23
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: G06F30/367 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种同系列动态无功补偿装置的仿真评估方法及系统,包括:对待评估的动态无功补偿装置进行功率模块测试,得到测试结果,同时基于动态无功补偿装置搭建初始模型;将初始模型增加无功容量,并进行模型验证,得到同系列装置模型;将同系列装置模型进行整机仿真,得到仿真结果;根据测试结果和仿真结果,对待评估的动态无功补偿装置的故障穿越能力进行评估。本发明通过仿真评价的手段,使得装置的评估免于现场测试,不受电网及现场工况限制,节省人力物力;且通过整机模型验证,同时考虑动态无功补偿装置功率模块工厂测试结果,实现对动态无功补偿装置故障穿越能力的综合评估,评估结果可信度高。
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公开(公告)号:CN109507480B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201811517040.8
申请日:2018-12-12
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: G01R23/16
摘要: 本发明提供一种邻近基波/谐波的间谐波检测方法和装置,采用峰值谱线搜索法获取所述间谐波峰值谱线;基于间谐波峰值谱线确定邻近基波/谐波的间谐波分量数;基于分量数确定邻近基波/谐波的单个间谐波和间谐波对各自的频率估计值;基于频率估计值确定单个间谐波和间谐波对各自的幅值和相位,不仅实现了邻近基波/谐波的单个间谐波和间谐波的检测,且满足IEC标准的测量要求。本发明提供的技术方案可以有效解决现有技术在检测邻近基波或谐波的间谐波分量时需要长采样数据的问题,满足了这种情形下检测的实时性要求,并能有效预防新能源并网引起的周期性电压波动,为维护新能源并网系统的安全运行及其电能质量的评估与治理提供了有效的参考依据。
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公开(公告)号:CN109283389B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201811127939.9
申请日:2018-09-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司
IPC分类号: G01R23/16
摘要: 一种风电场谐波发射水平评估方法与系统,将利用复独立分量法CICA分离出的源信号进行预稀疏处理和稀疏成分分析SCA,得到局部信号;将所述局部信号进行稀疏化处理得到稀疏字典,根据所述稀疏字典计算系统侧和风电场侧的谐波阻抗;将所述系统侧和风电场侧的谐波阻抗带入预设的谐波发射水平评估模型,得到电场侧和系统侧的谐波发射水平。本发明解决了在背景谐波较大且风场侧谐波阻抗并非远大于系统侧时传统谐波水平评估方法不适用的问题,提高了评估的正确性和有效性。
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公开(公告)号:CN112311002A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011002209.3
申请日:2020-09-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种考虑电压波动的风电机组控制方法和装置,获取风电机组的并网运行电压,并基于并网运行电压计算风电机组的电压波动值;当风电机组发生电压故障时,基于电压波动值判断是否需要切换风电机组的控制模式;当需要切换风电机组的控制模式时,基于切换后的控制模式对风电机组进行控制,通过风电机组的电压波动值避免风电机组控制模式频繁切换,大大减小了风电机组电压波动,进而减小了弱电网电压波动,避免风电机组因保护动作而脱网;通过优化风电机组低电穿越控制模式确定依据,避免风电机组在临界电压故障下反复进行低电压穿越控制,改善风电机组并网运行对电网电压波动的影响,提高弱电网电压稳定性。
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