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公开(公告)号:CN105356486A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510846870.5
申请日:2015-11-27
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司华北分部 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/24
CPC classification number: H02J3/24
Abstract: 本发明提供了一种电力系统稳定器的参数整定方法及装置,属于电网励磁技术领域。所述方法包括:根据三机励磁系统的发电机转子转速和有功功率确定转速变化量;将所述转速变化量通过差分滤波环节获得低频段差分信号、中频段差分信号和高频段差分信号;在所述高频段差分信号的每路信号中分别串入两级相位补偿环节,获得补偿差分信号;将所述补偿差分信号并联相加后串入高频增益环节,获得补偿高频段信号;将所述补偿高频段信号与低频段信号和中频段信号并联相加,获得经过参数整定的电力系统稳定器信号。本发明能够在高频段、中频段以及低频段均提供较好频率特性。
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公开(公告)号:CN105449685B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201410432820.8
申请日:2014-08-28
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明涉及一种针对风电场静止无功补偿器的主辅协同控制装置及方法,包括:输入电路向比较电路和电压调节电路输入VN、向无功调节电路输入静止无功补偿器感性支路电流;比较电路比较VN、主辅控制切换上、下限电压值Vmin和Vmax;若Vmin
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公开(公告)号:CN105656105B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201410725484.6
申请日:2014-12-03
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种电池组系统,包括:串联的n节电池、分别与n节电池一一对应连接的n个BMS、以及分别与n个BMS一一对应连接的n个隔离电源;第一隔离电源的输入端连接至与其对应的第1节电池,第一隔离电源的输出端连接至第2节电池对应的第二隔离电源的输入端,第二隔离电源的输出端连接至第3节电池对应的第三隔离电源的输入端,第n‑1节电池对应的第n‑1隔离电源的输出端连接至第n节电池对应的第n隔离电源的输入端,第n隔离电源的输出端连接至第n BMS;其中,第1节电池是n节电池中电位最低的电池,n为正整数。逐节隔离供电,应用于高电压串联电池组的BMS供电,省去了高绝缘电压的供电电源,降低BMS成本。
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公开(公告)号:CN104682756B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510119089.8
申请日:2015-03-18
Applicant: 华北电力大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: H02M7/537
Abstract: 本发明公开了属于电力变换技术领域的一种拓宽输出电压范围的电流可逆电路控制方法。电流可逆电路在电池内阻固定的前提下,通过设定控制回路中占空比d的限幅值获得输出电压Uo的最大值,拓宽输出电压Uo的范围,实现输出电压Uo的调节范围最大。其被广泛应用于储能电池充放电领域,尤其应用于风电、光伏发电等新能源发电领域以及电动汽车领域,在实现电池与电网之间交互中发挥着重要的作用。
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公开(公告)号:CN105743098A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410759492.2
申请日:2014-12-11
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明涉及一种动态无功补偿装置控制目标转换系统,本技术方案实现在动态无功补偿装置SVC和AVC之间控制目标的转换,可以使动态无功补偿装置控制目标在电压越限时的电压控制目标、AVC下发的电压控制目标、AVC下发的无功功率控制目标几种目标间切换。既可以充分利用动态无功补偿装置的快速响应特性,又可以发挥AVC对于全网或某一地区多个变电站间协调平衡无功电压的能力,同时还能满足AVC下发给动态无功补偿装置无功命令和电压命令两种方式的兼顾。
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公开(公告)号:CN105552960A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201511030607.5
申请日:2015-12-31
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 杭州沃瑞电力科技有限公司
CPC classification number: Y02E10/763 , H02J3/386 , H02J3/00 , H02J3/06 , H02J2003/007
Abstract: 本发明实施例提供了一种风电场电力系统的电压稳定分析方法及装置,其中,该方法包括:选择连续化参数形成新的方程,利用所述新的方程扩展电力系统的潮流方程,对扩展后的电力系统的潮流方程进行修正,得到修正后的电力系统的潮流方程,在修正后的电力系统的潮流方程中,修正后的潮流雅可比矩阵是将电力系统中电压幅值下降最大的节点当作注入功率及电压幅值均指定的节点处理时的潮流雅可比矩阵;采用牛顿-拉夫逊法迭代求解所述修正后的电力系统的潮流方程,得到预测方向;根据所述预测方向和预设的步长,确定预测点;根据所述预测点分析风电场电力系统的电压稳定情况。该方案连续潮流计算在临界点附近的收敛性大大提高,增加了算法的可靠性。
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公开(公告)号:CN105449715A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201511031937.6
申请日:2015-12-31
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 杭州沃瑞电力科技有限公司
CPC classification number: Y02E10/763 , H02J3/386 , H02J3/50 , H02J2003/007
Abstract: 本发明实施例提供一种风电场的无功电压控制方法及装置,其中,该方法包括:各风电场的AVC子站分别对自身所在的风电场进行建模,并根据建模分析自身所在风电场的无功电压调节能力,将分析得到的无功电压调节能力上报给调控中心的AVC主站;各风电场的AVC子站分别接收由调控中心的AVC主站发送给各自风电场AVC子站的无功电压定值指令,所述无功电压定值指令是由调控中心的AVC主站根据各风电场的无功电压调节能力计算得到的;各风电场的AVC子站根据各自的无功电压定值指令调整自身所在风电场的无功电压。该方案解决了调控中心EMS系统数据维护的工作量极其巨大、调控中心SCADA系统的数据处理能力面对极大考验的技术问题。
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公开(公告)号:CN103490423B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310278824.0
申请日:2013-07-04
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/16
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明提供一种风电场无功指令的分配方法,包括以下步骤:根据各单台风机当前各自的运行工况快速计算出单台风机输出无功的极限Qi_max,并汇总各单台风机的数据后,得到整个风电场的输出无功极限Qmax,并反馈到上级调度;依据各风电场上报的输出无功极限以及潮流控制策略,分配下一时刻各风电场的无功指令Qcmd;根据分配给单个风电场的无功指令以及该风电场内风机的有功出力,确定各单台风机的无功指令Qi_cmd;以及根据分配给各单台风机的无功指令Qi_cmd以及定子、转子两侧输出无功的范围,确定分配到定子、转子两侧的无功指令。本发明提供的无功指令分配方法能够减少无功功率容量闲置。
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公开(公告)号:CN104578889A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410822176.5
申请日:2014-12-24
Applicant: 华北电力大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: H02M7/797
CPC classification number: H02M7/797
Abstract: 本发明属于电力变换技术领域,尤其涉及一种无变压器的分布式功率路由器,包括:模块化多电平换流器和模块化分压电路;其中,模块化多电平换流器包括三个相单元,每个相单元由上桥臂和下桥臂串联构成,上桥臂的正极与模块化分压电路的正极相连,上桥臂的负极与下桥臂的正极以及电网中的某一相相连,下桥臂的负极与模块化分压电路的负极相连;每一相的上桥臂或下桥臂分别由n个相同的子模块的正负极相串联以及和一个电抗器串联构成;模块化分压电路由k个相同的子模块的正负极相串联以及和一个电抗器串联构成。可有效提高功率变换效率,且可以提供多路直流输出;多端的输入有利于多种分布式的储能装置同时接入,改善了系统可靠性同时提高了效率。
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公开(公告)号:CN103036249B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201210477712.3
申请日:2012-11-21
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/763
Abstract: 一种风储集群的协调控制方法,其特征在于:依据风电机组转子控制、变桨控制和储能控制在响应时间、功率、容量和成本等技术经济特性,实时采集风电场、风电机组、储能系统和电力系统运行状态数据,以风储集群运行经济性最优为目标,以风电机组的转子转速、桨距角和储能系统的物理极限为约束条件,协调控制风电机组转子、风电机组桨距角和储能的启动序列、输出功率、持续时间和退出序列,以较少的储能容量,满足电力系统对风储集群调频要求和电网调度功率指令,降低风力发电的弃风率,提高风储集群的经济效益。
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