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公开(公告)号:CN104007341A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410216089.5
申请日:2014-05-21
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏方天电力技术有限公司 , 常州齐泰电气制造有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种风电场涉网试验智能测试系统及其方法,测试系统包括调度指令解析模块、指令实时接收模块、装置启动模块、模拟量采集模块、分析计算模块、时钟模块、数据输出模块和波形绘制模块。测试方法包括步骤(1)接收调度控制中心下发的目标指令信号;(2)采集风电场的电压电流信号数据;(3)根据采集的电压电流信号计算风电场有功、无功、功角值;(4)将接收的目标指令信号与采集、计算的数据在时间信号下同步输出;(5)根据时间坐标下的相关数据绘制波形并输出。本发明采用统一时钟模块将目标指令信号与采集、计算的风电场信号同步输出,可准确比较目标值、实测值与计算值,避免数据不统一的错误,提高了风电场涉网试验准确性。
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公开(公告)号:CN104007341B
公开(公告)日:2016-10-19
申请号:CN201410216089.5
申请日:2014-05-21
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏方天电力技术有限公司 , 常州齐泰电气制造有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种风电场涉网试验智能测试系统及其方法,测试系统包括调度指令解析模块、指令实时接收模块、装置启动模块、模拟量采集模块、分析计算模块、时钟模块、数据输出模块和波形绘制模块。测试方法包括步骤(1)接收调度控制中心下发的目标指令信号;(2)采集风电场的电压电流信号数据;(3)根据采集的电压电流信号计算风电场有功、无功、功角值;(4)将接收的目标指令信号与采集、计算的数据在时间信号下同步输出;(5)根据时间坐标下的相关数据绘制波形并输出。本发明采用统一时钟模块将目标指令信号与采集、计算的风电场信号同步输出,可准确比较目标值、实测值与计算值,避免数据不统一的错误,提高了风电场涉网试验准确性。
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公开(公告)号:CN105281375B
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201510847931.X
申请日:2015-11-26
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学 , 江苏省电力公司南通供电公司 , 江苏省电力公司盐城市供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/46
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 一种风电场参与电网黑启动功率匹配的方法,本方法主要通过精确的容量核算,在黑启动初期预先启动一定数量的风机,增加风电场功率响应的速度,并在启动火电厂最小容量的辅机之前,提前给风机下达指令,使其提前一定时间开始增加出力,以尽可能匹配火电厂辅机启动瞬间时所需的功率,减小辅机启动时对系统的冲击,确保风电场作为黑启动电源的可行性。
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公开(公告)号:CN105281375A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510847931.X
申请日:2015-11-26
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学 , 江苏省电力公司南通供电公司 , 江苏省电力公司盐城市供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/46
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 一种风电场参与电网黑启动功率匹配的方法,本方法主要通过精确的容量核算,在黑启动初期预先启动一定数量的风机,增加风电场功率响应的速度,并在启动火电厂最小容量的辅机之前,提前给风机下达指令,使其提前一定时间开始增加出力,以尽可能匹配火电厂辅机启动瞬间时所需的功率,减小辅机启动时对系统的冲击,确保风电场作为黑启动电源的可行性。
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公开(公告)号:CN107515532B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201710545604.8
申请日:2017-07-06
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力公司 , 东南大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种考虑动作门限的系统自适应控制方法,包含以下步骤:步骤一:控制方法持续检测控制系统的频率与电压偏差量,当偏差量小于DFIG动作门限时,DFIG机群不参与到系统的调整工作中;DFIG采用功率控制方式,模糊自适应控制器不动作;STATCOM/BESS通过模糊自适应控制调整系统电压与频率;步骤二:当系统电压或者频率偏差量进一步扩大,DFIG由原先的功率控制方式转为电压频率控制方式,DFIG控制灵敏度小于STATCOM/BESS的控制灵敏度;步骤三:当系统偏差量继续增大,大于协调动作门限时,STATCOM与DFIG同时动作,采用电压、频率控制模式。本发明采取灵敏的调节方式,使得系统的稳定性大大增加。
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公开(公告)号:CN107515532A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710545604.8
申请日:2017-07-06
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力公司 , 东南大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种考虑动作门限的系统自适应控制方法,包含以下步骤:步骤一:控制方法持续检测控制系统的频率与电压偏差量,当偏差量小于DFIG动作门限时,DFIG机群不参与到系统的调整工作中;DFIG采用功率控制方式,模糊自适应控制器不动作;STATCOM/BESS通过模糊自适应控制调整系统电压与频率;步骤二:当系统电压或者频率偏差量进一步扩大,DFIG由原先的功率控制方式转为电压频率控制方式,DFIG控制灵敏度小于STATCOM/BESS的控制灵敏度;步骤三:当系统偏差量继续增大,大于协调动作门限时,STATCOM与DFIG同时动作,采用电压、频率控制模式。本发明采取灵敏的调节方式,使得系统的稳定性大大增加。
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公开(公告)号:CN106339801A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610709547.8
申请日:2016-08-23
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力公司 , 东南大学 , 国家电网公司
CPC分类号: G06Q10/06393 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种光伏电站无功控制能力评估方法。所述光伏电站无功控制能力评估方法包括如下步骤:a、构建评估指标体系;b、指标数据采集;c、确定评估指标的权重赋值;d、评估光伏电站的无功控制能力。本发明的有益效果在于:所述本发明提供的光伏电站无功控制能力评估方法构建了光伏电站无功控制能力综合评估指标体系,并提出了基于层次分析法的权重赋值方法,进一步提高评估指标体系的科学性,而且还通过分析评估指标序列间的关联匹配系数来进行等级评估,从而从整体上和动态上评估出光伏电站的无功控制能力。
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公开(公告)号:CN107276052A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710563665.7
申请日:2017-07-12
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种直流保护系统及其控制方法,包括直流保护器、断路器、直流母线和直流负载,直流保护器通过断路器与直流母线连接,直流保护器与直流负载连接,直流保护器无线通信连接有调度中心服务器,直流保护器包括保护控制模块、功率模块、监测模块、报警显示模块和通信模块,功率模块包括隔离模块、旁路模块和电池供电模块,保护控制模块分别与功率模块、监测模块、报警显示模块和通信模块连接,隔离模块与旁路模块并联,所述电池供电模块与隔离模块连接;本发明避免了直流负载向直流母线注入交流分量,当直流母线发生故障时,可以通过蓄电池供电,减少了直流负载断电的可能性,提高了直流系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN107276052B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201710563665.7
申请日:2017-07-12
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种直流保护系统及其控制方法,包括直流保护器、断路器、直流母线和直流负载,直流保护器通过断路器与直流母线连接,直流保护器与直流负载连接,直流保护器无线通信连接有调度中心服务器,直流保护器包括保护控制模块、功率模块、监测模块、报警显示模块和通信模块,功率模块包括隔离模块、旁路模块和电池供电模块,保护控制模块分别与功率模块、监测模块、报警显示模块和通信模块连接,隔离模块与旁路模块并联,所述电池供电模块与隔离模块连接;本发明避免了直流负载向直流母线注入交流分量,当直流母线发生故障时,可以通过蓄电池供电,减少了直流负载断电的可能性,提高了直流系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN107611965B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201710834915.6
申请日:2017-09-15
申请人: 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开一种含UPFC电力系统经济性和静态安全性综合优化方法。由于系统安全性优先于系统运行经济性,本发明中的优化过程被分为内外两层,外层以系统运行费用为目标函数,内层为系统静态安全指标为目标函数,通过增加惩罚项的形式连接内外目标函数。本发明考虑了系统N‑1静态安全约束,由于UPFC具有多种潮流控制模式,且不同的控制模式在系统发生安全故障时具有不同的响应,因此本发明将UPFC控制模式的选择贯穿在整个优化过程中。采用粒子群算法进行求解,对每一代个体计算UPFC不同控制模式下的内层目标函数值,选择出UPFC最优控制参数和控制模式,计算结果表明本方法能够明显提高系统运行经济性和静态安全性。
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