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公开(公告)号:CN113746129A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110543577.7
申请日:2021-05-19
申请人: 北京理工大学 , 国家电网公司华北分部 , 国家电网有限公司 , 中国矿业大学(北京) , 内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林热电厂 , 国网内蒙古东部电力有限公司
摘要: 本发明提供了一种直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统的阻抗获取方法和装置,能够准确获得系统阻抗,从而为送出系统的稳定性分析和优化提供了模型基础。本发明考虑次、超同步耦合关系,通过获取模块、采集模块以及计算模块分别得到直驱风电场、交流电网、LCC‑HVDC送端系统的正序阻抗和耦合阻抗,并计算得到整个直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统在全频带内的阻抗,从而准确分析系统稳定性。本发明装置易于操作,考虑了次、超同步耦合关系,能够准确获取直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统在全频带内的正序阻抗和耦合阻抗,得到的阻抗模型更加准确全面,用于分析系统稳定性更加准确有效。
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公开(公告)号:CN113270874A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110543699.6
申请日:2021-05-19
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司 , 北京理工大学 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 本发明提供了一种直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统的稳定性判别装置,能够准确获得系统阻抗并有效评估系统稳定裕度,准确判断直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统是否振荡稳定。本发明通过装置准确获取直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统在全频带内的正序阻抗和耦合阻抗,并考虑了机‑网耦合效应计算得到系统与电网阻抗作用下的等效阻抗,用于分析系统稳定性更加准确有效,然后使用最大峰值判据判断系统稳定性,判据表征形式更加简洁,进一步提升了判据的灵活性和准确性,弥补了当前研究对于直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统的稳定性评估不方便不准确的不足,为直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统的设计和并网提供了重要依据。
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公开(公告)号:CN113270873A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110543685.4
申请日:2021-05-19
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司 , 北京理工大学 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 本发明提供了一种直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统振荡抑制装置,能够准确获得系统阻抗并有效提高系统稳定裕度从而实现振荡抑制,弥补了当前研究对于直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统振荡抑制的不足,有效维持电力系统稳定性,从而为送出系统的稳定性分析和优化提供了理论基础和可行方案。通过获取模块、采集模块和计算模块得到直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统阻抗,判断模块根据给定的系统稳定裕度要求判断系统是否具有足够的稳定裕度,当系统存在振荡风险时通过优化模块采用遗传算法调整STATCOM控制参数,优化系统阻抗使其具有最优的稳定裕度。其中,根据最小圆半径指标判断系统稳定裕度,进而进行优化以实现最优稳定裕度。
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公开(公告)号:CN112800381B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110175269.3
申请日:2021-02-09
申请人: 北京理工大学 , 中国矿业大学(北京) , 国网内蒙古东部电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种弱电网下PMSG并网系统的阻抗测量方法,针对陆上永磁直驱风电机组变流器装置,在变流器交流汇集侧与弱电网的连接点,测量变流器交流端口序阻抗模型。本方法将机侧变流器输出电压视为直流电压源,测量网侧变流器的正序阻抗模型以及耦合阻抗模型,并考虑弱电网中机‑网耦合效应,将弱电网阻抗以及频率耦合阻抗折算至正序阻抗,形成等效序阻抗模型,解决了弱电网下陆上永磁直驱风电机组变流器交流端口序阻抗模型获取的难题。本发明所设计的阻抗测量装置可以快速准确获取弱电网下陆上永磁直驱风电机组变流器交流端口序阻抗模型,考虑到了机‑网耦合效应的影响,从而能更准确地基于序阻抗模型进行稳定性分析。
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公开(公告)号:CN112800381A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110175269.3
申请日:2021-02-09
申请人: 北京理工大学 , 中国矿业大学(北京) , 国网内蒙古东部电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种弱电网下PMSG并网系统的阻抗测量方法,针对陆上永磁直驱风电机组变流器装置,在变流器交流汇集侧与弱电网的连接点,测量变流器交流端口序阻抗模型。本方法将机侧变流器输出电压视为直流电压源,测量网侧变流器的正序阻抗模型以及耦合阻抗模型,并考虑弱电网中机‑网耦合效应,将弱电网阻抗以及频率耦合阻抗折算至正序阻抗,形成等效序阻抗模型,解决了弱电网下陆上永磁直驱风电机组变流器交流端口序阻抗模型获取的难题。本发明所设计的阻抗测量装置可以快速准确获取弱电网下陆上永磁直驱风电机组变流器交流端口序阻抗模型,考虑到了机‑网耦合效应的影响,从而能更准确地基于序阻抗模型进行稳定性分析。
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公开(公告)号:CN110188466B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910461239.1
申请日:2019-05-30
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国家电网公司华北分部 , 国家电网公司 , 中国矿业大学(北京) , 清华大学
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开一种双馈风机电磁暂态仿真的初始化方法及系统。方法包括:获取设定的双馈风机的有功功率、无功功率和机端电压;计算双馈风机的理论参数;将得到的理论参数作为双馈风机电磁暂态仿真模型中信号选择器第一阶段的输入,得到GSC和RSC双闭环控制中的积分输出,完成第一初始化阶段;获取双馈风机的控制环输出参数;计算GSC的dq轴输出电压和RSC的dq轴输出电压;将控制环输出参数、GSC的dq轴输出电压和RSC的dq轴输出电压作为信号选择器第二阶段的输入,得到GSC和RSC双闭环控制中的积分输出,完成第二初始化阶段。本发明可以使双馈风机直接运行于给定的稳定状态,减少初始化过程消耗的仿真时间和存储空间。
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公开(公告)号:CN110165703B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910455554.3
申请日:2019-05-29
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国家电网公司华北分部 , 国家电网公司 , 中国矿业大学(北京) , 清华大学
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开一种永磁直驱风机电磁暂态仿真的初始化方法及系统。方法包括:获取设定的永磁直驱风机的有功功率、无功功率和机端电压;计算永磁直驱风机的理论参数;将理论参数作为信号选择器第一阶段的输入,得到网侧变流器和机侧变流器双闭环控制的积分输出,完成第一初始化阶段;获取永磁直驱风机的控制环输出参数,计算网侧变流器和机侧变流器的dq轴输出电压;将控制环输出参数、网侧变流器和机侧变流器的dq轴输出电压作为信号选择器第二阶段的输入,得到网侧变流器和机侧变流器双闭环控制中的积分输出,完成第二初始化阶段。本发明可以使永磁直驱风机直接运行于给定的稳定状态,减少初始化过程消耗的仿真时间和存储空间。
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公开(公告)号:CN110165703A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910455554.3
申请日:2019-05-29
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国家电网公司华北分部 , 国家电网公司 , 中国矿业大学(北京) , 清华大学
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开一种永磁直驱风机电磁暂态仿真的初始化方法及系统。方法包括:获取设定的永磁直驱风机的有功功率、无功功率和机端电压;计算永磁直驱风机的理论参数;将理论参数作为信号选择器第一阶段的输入,得到网侧变流器和机侧变流器双闭环控制的积分输出,完成第一初始化阶段;获取永磁直驱风机的控制环输出参数,计算网侧变流器和机侧变流器的dq轴输出电压;将控制环输出参数、网侧变流器和机侧变流器的dq轴输出电压作为信号选择器第二阶段的输入,得到网侧变流器和机侧变流器双闭环控制中的积分输出,完成第二初始化阶段。本发明可以使永磁直驱风机直接运行于给定的稳定状态,减少初始化过程消耗的仿真时间和存储空间。
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公开(公告)号:CN110188466A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910461239.1
申请日:2019-05-30
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国家电网公司华北分部 , 国家电网公司 , 中国矿业大学(北京) , 清华大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开一种双馈风机电磁暂态仿真的初始化方法及系统。方法包括:获取设定的双馈风机的有功功率、无功功率和机端电压;计算双馈风机的理论参数;将得到的理论参数作为双馈风机电磁暂态仿真模型中信号选择器第一阶段的输入,得到GSC和RSC双闭环控制中的积分输出,完成第一初始化阶段;获取双馈风机的控制环输出参数;计算GSC的dq轴输出电压和RSC的dq轴输出电压;将控制环输出参数、GSC的dq轴输出电压和RSC的dq轴输出电压作为信号选择器第二阶段的输入,得到GSC和RSC双闭环控制中的积分输出,完成第二初始化阶段。本发明可以使双馈风机直接运行于给定的稳定状态,减少初始化过程消耗的仿真时间和存储空间。
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公开(公告)号:CN115201591A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110390146.1
申请日:2021-04-12
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种静止变频器智能诊断系统,包括静止变频器智能诊断装置、液晶面板和工业平板电脑;静止变频器智能诊断装置通过工业MINI‑IO线与液晶面板连接,静止变频器智能诊断装置通过以太网线与工业平板电脑连接;静止变频器智能诊断装置包括信息采集与处理模块、异常特征量提取模块和智能诊断分析模块。本发明可帮助现场运维人员加速故障定位及异常处理,提高现场工作效率和智能化运维水平,可应用于静止变频器的故障诊断和异常提前预警。
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