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公开(公告)号:CN116581781A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310585356.5
申请日:2023-05-23
Abstract: 本发明公开一种基于模糊控制的预测修正电网调频控制方法及系统,涉及电网调频领域,方法包括:获取电力系统一次调频负荷扰动的频差;当频差小于零时,根据电力系统中各火电机组的主蒸汽压力偏差以及主蒸汽压力偏差变化率,采用修正因子预测模型,对各主蒸汽压力偏差以及主蒸汽压力偏差变化率下的火电机组的修正因子进行预测;根据各火电机组的预测修正因子,确定各火电机组的调差系数;基于各火电机组的调差系数,调整各火电机组的功率输出。本发明使用模糊控制器来对不同工作状态的机组进行出力调整,在不同状态下均能获得较好的响应结果,能够有效地稳定一次调频负荷扰动所造成的频差,提升了电力系统的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119801822A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510111788.1
申请日:2025-01-24
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力工程顾问集团有限公司
IPC: F03D7/00
Abstract: 本申请公开了一种伞梯式高空风电机组控制方法及系统,涉及高空风力发电控制技术领域。该方法实时获取高空风速和氦气球的运行高度;若满足条件一或条件二,则控制空中伞梯按照设定回收速度下降;条件一:实时高空风速与参考风速的偏差小于零;条件二:实时高空风速与参考风速的偏差大于零且氦气球的实时运行高度与空中伞梯运行高度上限的偏差大于零;若满足条件三,则控制空中伞梯按照最佳放出速度上升;条件三:实时高空风速与参考风速的偏差大于零且氦气球的实时运行高度与空中伞梯运行高度上限的偏差小于零。本申请能提高伞梯式高空风电机组风能捕获效率,同时确保伞梯式高空风电机组的长时协调稳定运行,实现机组工作的无人化或少人化。
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公开(公告)号:CN113850181B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202111112808.5
申请日:2021-09-23
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F18/2431 , G06F18/2415 , G06F18/25 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06N3/006 , G06N3/049 , F01D9/02 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于特征信息融合的燃气轮机进口导叶系统故障诊断方法;包括:原始振动信号采集;故障机理分析;变分模态分解(VMD)参数寻优及分解;故障特征提取;状态特征向量归一化;特征向量编码;脉冲神经网络(SNN)故障诊断。本分明采用海豚群算法对VMD参数寻优,提升分解准确率;以峭度‑互信息熵为依据筛选对故障信息敏感的IMF分量,剔除分布规则差、冲击成分少的故障特征敏感模态函数;采用多特征熵值算法在时频域进行故障特征提取,避免单一特征无法全面反映故障特征信息,为故障的准确诊断提供保证;采用SpikeProp算法优化SNN,具备非线性分类问题求解能力,使训练结果更加准确。
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公开(公告)号:CN119010058A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411082974.9
申请日:2024-08-08
Applicant: 华北电力大学 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC: H02J3/16 , H02J3/50 , H02J3/38 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06F17/16 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本申请公开了一种风电场多场景无功电压控制方法,涉及风电场无功优化调度领域;该方法包括:获取目标风电场的节点信息数据;确定风电场无功电压预测模型;基于风速波动评价指标,对目标风电场进行场景划分,得到场景信息;构建多目标优化模型;优化模型包括:目标函数和约束条件;目标函数是基于场景信息以及控制指标确定的;控制指标包括:电压控制指标和有功损耗控制指标;采用小龙虾优化算法,根据约束条件对目标函数进行求解,得到无功电压控制优化方案,以对目标风电场的风机无功出力进行调整。本申请能够实现风电场无功优化调度与调整。
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公开(公告)号:CN118728645A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410766500.X
申请日:2024-06-14
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开一种高空风力发电系统的控制方法、装置、介质及产品,涉及发电系统控制技术领域,所述方法包括:定量分析风电场的历史风切变数据序列的统计特性,建立初始的混合高斯过程模型;基于最大似然估计方法辨识初始的混合高斯过程模型的超参数集合,得到最终的混合高斯过程模型;设计初始模型预测控制策略;基于遗传算法对初始模型预测控制策略的目标函数的平衡权值进行寻优赋值,得到最优平衡权值,得到AWE系统的目标模型预测控制策略,对AWE系统进行控制。本发明实现了AWE系统能量产出与消耗的平衡,且能够在不同的风场环境中自适应更新平衡权值,提升了AWE系统发电效率。
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公开(公告)号:CN117154758A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311105771.2
申请日:2023-08-30
Applicant: 华北电力大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种飞轮‑火电联合调频容量与参数协同优化方法及系统,该方法包括当电网频率超出死区时,根据分解的高频分量、飞轮虚拟下垂控制功率指令及引入以Soc为自变量的Logistic回归函数对飞轮出力限制,确定调频时飞轮实际充放电功率;确定火电补偿值;根据分解的高频分量及火电补偿值确定飞轮响应的高频分量;根据低频分量以及火电补偿值确定火电机组应发功率;建立以全生命周期净现值最大为目标的飞轮‑火电容量配置与调频参数协同优化模型;根据飞轮‑火电容量配置与调频参数协同优化模型,采用粒子群算法,确定飞轮容量配置和控制策略参数。本发明能够获得最优飞轮容量配置并提升机组调频性能以及减少机组磨损。
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公开(公告)号:CN114172202B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202111519102.0
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种需求侧资源主动响应的含风电互联电力系统负荷频率控制方法,通过设置响应死区和温度恢复功率,建立变频空调负荷主动响应模式,并设计相适应的线性自抗扰控制策略,给出多区域互联电力系统的线性自抗扰控制器参数整定。本发明用于平抑风电随机波动性,提高电网接纳能力,利用需求侧资源的灵活可调性提升含风电互联系统的负荷频率控制品质,在高风电波动下能使频差稳定在0.2Hz的允许偏差内,同时使系统联络线功率波动影响最小化,为新能源电力系统提供了可靠的频率稳定性。
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公开(公告)号:CN116826806A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310466879.8
申请日:2023-04-27
Applicant: 华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开一种混合储能调频控制方法、系统及电子设备,涉及混合储能优化控制技术领域,方法包括:根据历史频率偏差数据集合确定待调控机组对应的混合储能系统的部件配置;当混合储能系统中各部件的荷电状态均满足预设限值条件时,获取待调控机组在当前时刻的电网频率,并计算当前频率偏差;若当前频率偏差处于预设机组死区范围,则进行混合储能系统的荷电状态自恢复;若当前频率偏差未处于预设机组死区范围,则基于虚拟下垂控制、当前频率偏差和混合储能系统中各部件的荷电状态,进行混合储能系统的调频控制。本发明基于混合储能设备的荷电状态进行调频控制,保证储能始终处在最佳待出力状态,提升储能参与调频的效果。
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公开(公告)号:CN116404668A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310465561.8
申请日:2023-04-27
Applicant: 华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开一种提升AGC调节速率的飞轮储能辅助调频控制方法及系统,涉及AGC调频技术领域,该方法包括获取火电机组在AGC功率指令发生变化时的初始功率以及变化后的AGC功率指令;根据初始功率以及变化后的AGC功率指令计算火储联合系统的目标功率;根据目标功率确定飞轮储能系统的出力时刻;当到达出力时刻时,根据目标功率和火电机组的实时功率确定飞轮储能系统的实时功率指令;基于实时功率指令,实时控制飞轮储能系统工作。本发明通过控制飞轮储能系统的出力时刻和功率指令,在火电机组跟踪AGC功率指令时,控制飞轮储能系统辅助跟踪AGC功率指令,使得火储联合系统功率快速达到电网考核目标功率,提升了AGC调节速率。
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公开(公告)号:CN116073414A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310341206.X
申请日:2023-04-03
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开一种飞轮储能参与电网调频的荷电状态范围寻优方法及设备,属于电网调频领域。通过仿真得到每个荷电状态值对应的15s出力指数、30s出力指数和积分电量贡献指数,根据火电厂在当前容量配置下对15s出力指数、30s出力指数和积分电量贡献指数的实际需求,得到在当前的容量配置和控制策略前提下更好的荷电状态范围,优化了飞轮储能系统的荷电状态范围,在实际调频工况下可以更大程度发挥出飞轮储能系统的调频优势。
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