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公开(公告)号:CN114172194A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111400159.9
申请日:2021-11-24
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 北京华能新锐控制技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种风电场控制方法及装置,该方法包括:基于风电场的设备参数,建立风电机组的最大跟踪功率输出模型和永磁同步发电机的第一电压输出模型;基于电网侧的电网参数,建立电网侧逆变器的第二电压输出模型;基于功率输出模型和第一电压输出模型,建立机器侧的转换器控制模型;基于第二电压输出模型,建立电网侧的逆变器控制模型;以模糊逻辑控制器的误差输入为目标,构建模糊逻辑控制器的目标函数模型;基于风电场的实时运行数据及电网侧的实时运行数据,计算目标函数模型的最优解,并基于最优解对应的模型参数利用转换器控制模型和逆变器控制模型对风电场进行控制。从而提升了并网变速风电机组的故障穿越能力,保障电网的稳定性。
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公开(公告)号:CN114202108A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111400158.4
申请日:2021-11-24
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 北京华能新锐控制技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于帝国竞争算法的离网风氢混合可再生能源系统优化方法,属于离网风/氢混合可再生能源系统容量优化技术领域,包括建立优化模型,对总净年度成本进行优化;对帝国进行初始化;结合离网风氢混合可再生能源系统各组件最优混合,定义每个帝国主义国家的标准化权力;帝国所属的殖民地不断向帝国靠近;判断帝国范围内是否有殖民地成本小于帝国;计算帝国的所有总成本;帝国主义竞争;淘汰最弱的帝国,循环结果中只剩一个帝国时,算法停止;进而获得最优的总净年度成本;该方法可有效掌握离网风氢混合可再生能源系统各个部分的具体成本,且运算方法收敛块,有效准确的将系统的年净总成本和供电损失的概率降到最低,经济效益巨大。
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公开(公告)号:CN114172264B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111338813.8
申请日:2021-11-12
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 北京华能新锐控制技术有限公司
摘要: 本发明提供一种光伏电站自适应协同优化控制方法,属于光伏发电技术领域。其中,本发明的控制方法具体包括:构建光伏电站的多层网络物理架构,在相应的网络物理架构层中采集所述光伏电站物理设备的状态数据,利用自适应协同优化算法对状态数据中的异常数据进行优化,并转化为物理设备的命令以指导所述光伏电站运维。本发明将光伏电站设计为多层网路物理架构,逐级排查光伏电站的异常点,使电站的运维更精细化,以及,本发明提出的协同优化控制方案有助于提高分布式光伏电站运维的便捷性和高效性。
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公开(公告)号:CN114115418B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202111350691.4
申请日:2021-11-15
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 北京华能新锐控制技术有限公司
IPC分类号: G05F1/567
摘要: 本发明提供一种光伏系统最大功率点递阶跟踪方法与装置,属于光伏发电技术领域。本发明的方法包括:光伏阵列结构的确定,并对所述光伏阵列遮挡情况进行分类;基于P&O算法实现GMPP的快速定位;基于文化算法的精准搜索实现GMPP的无差跟踪。本发明的方法充分考虑了光伏阵列均匀光照和局部遮挡等不同辐照条件,构建了融合P&O算法和文化算法的递阶MPPT结构。首先通过P&O算法对GMPP大致位置进行快速定位,然后在定位的范围内采用文化算法进行精确搜索。本发明的跟踪方法以实现任何遮挡情况下GMPP的快速精确跟踪,该递阶MPPT方法可有效提高光伏系统GMPP跟踪过程的快速性和精确性,为提高光伏系统的发电效率和并网稳定性等奠定基础。
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公开(公告)号:CN114115418A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111350691.4
申请日:2021-11-15
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 北京华能新锐控制技术有限公司
IPC分类号: G05F1/567
摘要: 本发明提供一种光伏系统最大功率点递阶跟踪方法与装置,属于光伏发电技术领域。本发明的方法包括:光伏阵列结构的确定,并对所述光伏阵列遮挡情况进行分类;基于P&O算法实现GMPP的快速定位;基于文化算法的精准搜索实现GMPP的无差跟踪。本发明的方法充分考虑了光伏阵列均匀光照和局部遮挡等不同辐照条件,构建了融合P&O算法和文化算法的递阶MPPT结构。首先通过P&O算法对GMPP大致位置进行快速定位,然后在定位的范围内采用文化算法进行精确搜索。本发明的跟踪方法以实现任何遮挡情况下GMPP的快速精确跟踪,该递阶MPPT方法可有效提高光伏系统GMPP跟踪过程的快速性和精确性,为提高光伏系统的发电效率和并网稳定性等奠定基础。
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公开(公告)号:CN114217663B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202111338815.7
申请日:2021-11-12
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 北京华能新锐控制技术有限公司
IPC分类号: G05F1/67
摘要: 本发明提供一种光伏系统最大功率点跟踪平行控制方法与装置,属于光伏发电技术领域。其中,光伏系统最大功率点跟踪平行控制方法包括下述步骤:根据光伏系统的MPPT需求,具体化ACP理论;构建基于ACP理论的人工MPPT控制系统;基于计算实验确定最优MPPT控制参数;实现人工MPPT控制系统和实际物理MPPT控制系统的虚实互动和平行执行。本发明融合ACP理论提出了光伏系统最大功率点跟踪平行控制方法,通过虚实交互和平行执行实现对光伏系统GMPP的精确跟踪。以及,本发明所构建的MPPT平行控制系统可实时精确引导实际GMPP跟踪过程,使控制器可实时精准判断系统的实际运行状态并为其匹配相应最优控制参数,保证GMPP的跟踪性能。
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公开(公告)号:CN114172264A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111338813.8
申请日:2021-11-12
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 北京华能新锐控制技术有限公司
摘要: 本发明提供一种光伏电站自适应协同优化控制方法,属于光伏发电技术领域。其中,本发明的控制方法具体包括:构建光伏电站的多层网络物理架构,在相应的网络物理架构层中采集所述光伏电站物理设备的状态数据,利用自适应协同优化算法对状态数据中的异常数据进行优化,并转化为物理设备的命令以指导所述光伏电站运维。本发明将光伏电站设计为多层网路物理架构,逐级排查光伏电站的异常点,使电站的运维更精细化,以及,本发明提出的协同优化控制方案有助于提高分布式光伏电站运维的便捷性和高效性。
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公开(公告)号:CN112949895A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202011523967.X
申请日:2020-12-21
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 北京华能新锐控制技术有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/08 , G06F16/215 , G06F16/2458 , G06F16/906
摘要: 本发明提供一种基于动态可扩展神经网络模型的风速预测方法,属于风速预测技术领域。其中,风速预测方法包括:采集风电场历史风速数据,并形成历史风速时间序列,以及对历史风速数据进行归一化处理;统计历史风速数据的年变化特征,并对历史风速时间序列进行分类;根据历史风速数据训练动态可扩展神经网络模型;使用训练好的动态可扩展神经网络模型预测风速,反归一化处理以获得实际风速,并更新动态可扩展神经网络模型。本发明的预测方法利用动态可扩展网络对历史风速数据进行训练,训练结构紧凑,减少预测模型的复杂度,且按期更新网络参数,提高风速预测精度。
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公开(公告)号:CN114217663A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111338815.7
申请日:2021-11-12
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 北京华能新锐控制技术有限公司
IPC分类号: G05F1/67
摘要: 本发明提供一种光伏系统最大功率点跟踪平行控制方法与装置,属于光伏发电技术领域。其中,光伏系统最大功率点跟踪平行控制方法包括下述步骤:根据光伏系统的MPPT需求,具体化ACP理论;构建基于ACP理论的人工MPPT控制系统;基于计算实验确定最优MPPT控制参数;实现人工MPPT控制系统和实际物理MPPT控制系统的虚实互动和平行执行。本发明融合ACP理论提出了光伏系统最大功率点跟踪平行控制方法,通过虚实交互和平行执行实现对光伏系统GMPP的精确跟踪。以及,本发明所构建的MPPT平行控制系统可实时精确引导实际GMPP跟踪过程,使控制器可实时精准判断系统的实际运行状态并为其匹配相应最优控制参数,保证GMPP的跟踪性能。
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公开(公告)号:CN218494555U
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202222248280.0
申请日:2022-08-25
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 北京华能新锐控制技术有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种基于SCADA系统的风机场站监控装置,涉及到监控装置技术领域,包括收纳盒,收纳盒的下表面开设有开口,收纳盒的右侧表面固定连接有安装盒,安装盒内壁下方的右侧固定连接有第一电机,第一电机的输出端固定连接有主动皮带轮,安装盒内壁左侧的上方转动连接有从动皮带轮,主动皮带轮和从动皮带轮通过皮带转动连接,收纳盒内设置有移动机构。本实用新型可以在风机场站的环境比较恶劣使,打开第一电机带动主动皮带轮和从动皮带轮进行转动,从而使双向丝杆上的两个螺纹块相反移动,从而使监控设备移动到收纳盒内部,避免了恶劣环境损坏监控设备,也不用人工拆卸设备,省时省力,提高了设备的工作效率。
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