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公开(公告)号:CN110808613A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911212576.3
申请日:2019-11-29
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 一种利用混合储能提高风电利用率的方法,所述方法将蓄电池组-飞轮储能-超级电容器-抽水蓄能电站构成混合储能装置,分为直流部分和交流部分,应用到风电场,利用能量管理系统制定策略,控制混合储能设备充放电,提高风电利用率。蓄电池组-飞轮储能-超级电容器构成直流部分,抽水蓄能电站构成交流部分,将以上能量型和功率型储能设备结合起来,进而提升储能装置的整体性能。风电发电功率的波动是非线性的,将风电波动按照希尔伯特频率变换,计算出低频、中频和高频波动,分别对应于直流储能部分蓄电池组-飞轮储能-超级电容器之间的功率分配,实现对风电场实时出力波动的平抑,提升电能质量。当风电波动率很大时,利用容量大的抽水蓄能电站储能削峰填谷,直接提升风电利用率。混合储能装置可以有效平抑风电波动、削峰填谷最终达到提高风电利用率的目的。
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公开(公告)号:CN110880761A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911217644.5
申请日:2019-12-02
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明是一种基于P2P平台的风光抽蓄混合系统的联合调度方法。根据提出的一种系统优化场景为在一局部区域中建有风电、光伏发电和抽水蓄能电站,研究一种以混合能源系统效益最大为优化目标的调度模型。本发明依靠风光机组自身的互补特性,在一定范围内控制其实际出力接近预测曲线,剩下的调节不足量再由储能设备解决。本发明涉及抽水蓄能电站与风光系统的联合,减小风光配置储能设备的成本和应用蓄能电池带来的污染。本发明考虑了分布式资源的就地消纳,基于P2P电能交易方式,实现功率就近平衡,提高联合系统的经济效益。
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公开(公告)号:CN112686514A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011554965.7
申请日:2020-12-23
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本方法是一种直流配电网的综合规划方法,考虑了直流配电网中分布式电源的接入和线路回路数的拓展。先通过预计算选出待接入分布式电源的备选节点,并根据节点注入功率对节点电压的灵敏度大小,优先选择灵敏度高的节点作为分布式电源的接入节点,把接入分布式电源的数量、类型和线路的拓展回路数作为变量,以综合年成本最低为目标函数,并包括直流潮流约束、AC‑DC换流器潮流约束、节点电压约束、节点注入约束、分布式电源类型约束线路潮流约束和回路拓展约束,通过风驱动算法求解最优配置方案。
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公开(公告)号:CN112686437A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011555017.5
申请日:2020-12-23
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明是一种基于考虑预测误差和历史可信度的风电调度方法,属于电力系统调度优化领域,该方法包括:根据滚动周期内风电场历史实际功率和风电场历史预测功率计算新的预测风功率。由最小二乘得到目标函数,采用以粒子群算法为基础的模拟退火算法求解。每次循环计算成倍扩大时间窗口和采样间隔,把上一次的的输出量作为该次计算的输入量,直到时间窗口的长度等于调度部门制定调度曲线的最小调度周期。最后根据历史可信度计算奖惩系数,对风功率的调度曲线进行修正。该方法针对风电的调度机制相对灵活和功率波动较为敏感的特点,根据历史依据不断对曲线进行优化,得到的调度曲线波动较小,风电容量的可信度高,能减少一定的弃风量。
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公开(公告)号:CN112865106A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011542923.1
申请日:2020-12-23
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种考虑储能荷电状态的交直流混合微电网功率调度方法,该功率调度方法包括:交直流混合微电网与储能单元荷电状态(SOC)的工况划分与对应的功率调控策略。该方法步骤包括:首先,获取交流子微网的发电与负荷功率、交流频率、直流子微网的发电与负荷功率、直流母线电压和储能荷电状态,根据所获取参数进行划分7工作状况;然后,以最大化利用新能源电源为目标,考虑满足系统功率平衡、直流电压和交流频率的约束条件,结合具体工况设计功率调度方法;最后,通过控制换流器实现功率合理分配。
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公开(公告)号:CN112636394A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011542879.4
申请日:2020-12-23
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明提供一种双馈风力发电机组自同步控制方法,包括:系统由风力机、感应发电机、转子侧变换器和网侧变换器等组成,风力机控制系统包括空气动力学模型、MPPT控制、电磁转矩控制、桨距角与桨距角补偿控制、速度控制以及机械轴系控制单元。本发明通过转子侧变流器控制单元实现自同步控制,系统包括功率同步控制、无功功率控制、阻尼控制和虚拟电阻控制环节,通过在直流电压时间尺度上建模,能够主动支撑电网调压和调频,分析系统次同步振荡问题,提高电网系统的稳定性。
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