考虑迭代演化的综合能源新型电力系统

    公开(公告)号:CN115829084A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211363747.4

    申请日:2022-11-02

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及一种考虑迭代演化的综合能源新型电力系统,包括商业理论基础模块、基于商业画布理论的综合能源系统商业模式模块和综合能源系统分阶段迭代演化模块;所述基于商业画布理论的综合能源系统商业模式模块利用商业理论基础模块实现综合能源系统分阶段迭代演化的功能;所述商业理论基础模块包括商业画布理论单元和循环迭代理论单元;所述循环迭代理论单元利用商业画布理论单元划分的基本构造快实现迭代式创新活动;所述基于商业画布理论的综合能源系统商业模式模块包括综合能源系统商业画布总图单元、客户细分单元、价值主张单元、渠道通路单元。本发明在保障能源安全的基础上促进能效提升和新能源消纳,大力推动能源生产和消费革命。

    一种考虑输电阻塞盈余的输电网扩展规划方法

    公开(公告)号:CN111799794A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010761258.9

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: H02J3/00 G06Q10/04

    摘要: 本发明属于输电系统技术领域,公开了一种考虑输电阻塞盈余的输电网扩展规划方法,包括以下步骤:步骤1:建立节点边际成本优化模型及输电网优化配置模型;步骤2:获取输电线路参数、发电机组的发电参数、节点负荷参数及基础参数;步骤3:节点边际成本优化模型计算发电机节点i的边际成本及负荷节点j的边际成本;步骤4:输电网优化配置模型根据输电线路参数、发电机组的发电参数、节点负荷参数、其它基础参数、发电机节点i的边际成本及负荷节点j的边际成本得到电网阻塞盈余最小的最优输电线规划方案。本发明针对电力市场环境下输电线路优化配置问题,具有合理规划输电系统、最优化调度电力资源的优点。

    一种双馈风机直流母线电压降阶砰-砰控制方法

    公开(公告)号:CN110867890A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911036762.6

    申请日:2019-10-29

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种双馈风机直流母线电压降阶砰-砰控制方法,该控制方法包括:当双馈风机直流母线电压偏差e(t)的绝对值大于预设的上限阈值时,则触发降阶砰-砰控制器进行控制并输出控制信号vdg1给风机电网侧换流器;当双馈风机直流母线电压偏差e(t)的绝对值小于预设的下限阈值e并保持一段时间后,则触发常规矢量控制器进行控制并输出控制信号vdg2给风机电网侧换流器,降阶砰-砰控制器停止运行。本发明在设计时忽略了电流动态,从而实现用一阶砰-砰控制器(bang-bang控制器)控制具有二阶动态的直流母线电压,以发挥双馈风机电网侧换流器的最大控制潜能。

    一种增速型风电机组调频控制方法

    公开(公告)号:CN111525599B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202010398633.8

    申请日:2020-05-12

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/38 H02J3/46

    摘要: 本发明公开了一种增速型风电机组调频控制方法,包括以下步骤:S1:引入风电机组附加惯量控制有功增量项ΔPad到机侧有功控制环节中;S2:设置预留桨距角控制环节,引入预留桨距角设定参数ωmref,ωmref为基于预留桨距角控制下的风轮额定转速;S3:设置网侧变流器电流前馈环节,引入机组调频有功响应参数isq到该环节中;S4:在机侧变流器中设置抑制有功变化率的控制环节,引入风电机组机侧变流器有功控制参考量到该环节中;S5:设置变桨速率一次调频信号触发环节在变桨控制环节中;S6:设置滤波环节和死区在系统频率求导环节中。本发明控制方法可以在风电机组参加电网一次调频过程中抑制风轮推力波动和传动系统扭矩波动,从而减小增速型风电机组的疲劳载荷。

    一种双馈风机直流母线电压降阶砰-砰控制方法

    公开(公告)号:CN110867890B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201911036762.6

    申请日:2019-10-29

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种双馈风机直流母线电压降阶砰‑砰控制方法,该控制方法包括:当双馈风机直流母线电压偏差e(t)的绝对值大于预设的上限阈值时,则触发降阶砰‑砰控制器进行控制并输出控制信号vdg1给风机电网侧换流器;当双馈风机直流母线电压偏差e(t)的绝对值小于预设的下限阈值e并保持一段时间后,则触发常规矢量控制器进行控制并输出控制信号vdg2给风机电网侧换流器,降阶砰‑砰控制器停止运行。本发明在设计时忽略了电流动态,从而实现用一阶砰‑砰控制器(bang‑bang控制器)控制具有二阶动态的直流母线电压,以发挥双馈风机电网侧换流器的最大控制潜能。