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公开(公告)号:CN116896117A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310855186.8
申请日:2023-07-12
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 四川大学
摘要: 本发明涉及风电场并网技术领域,尤其涉及一种弱连接下并网风机电场锁相环参数整定方法、设备及介质,包括:建立由N台风机发电单元所构成并网风电场的全阶线性化状态空间模型;对空间模型进行等效变换,使其表示为N个相互独立的等效子系统模型;建立由锁相环动态所主导的等效子系统模型的二阶特征方程;基于等效子系统模型和二阶特征方程,通过劳斯‑赫尔维茨判据推导得到弱连接下并网风电场的锁相环参数整定方法。本发明中,更加直观清晰地反映出了锁相环控制环节对风电场并网系统的小干扰稳定性的影响机制和特性;所得出的锁相环参数整定方法能够对风电场中锁相环控制参数的整定以及电场的规划提供指导性意见。
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公开(公告)号:CN117559570B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311500392.3
申请日:2023-11-10
摘要: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其涉及一种直驱风电并网系统的暂态稳定性参数调整方法和系统,包括:采集故障恢复期间直驱风电机组的各个风机的端口电流瞬时变化量、端口电压瞬时值变化量以及锁相环输出角速度变化量,构建故障恢复期间直驱风机网侧变流器端口动态能量模型;基于建立的动态能量模型,获得直驱风电并网系统的动态能量负梯度;对直驱风机并网系统的稳定特性进行评估,分析获得故障期间直驱风电并网系统各部分参数对系统稳定性的影响;对直驱风电并网系统的暂态稳定性参数进行调整。基于直驱风电并网系统动态能量的负梯度稳定评估方法,能够有效量化振荡在直驱风电并网系统故障恢复期间的发展规律,能准确表征系统的稳定性水平。
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公开(公告)号:CN117638978A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311593326.5
申请日:2023-11-24
摘要: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其涉及一种风电并网系统振荡源定位方法、装置、设备及存储介质,方法包括:采集并网系统风电机组输出端口的电压、电流和功率信息;构建风电机组内部能量关联拓扑网络;获取风电机组内各能量元件及其表达式,计算各能量元件的能量;构建能量关系矩阵并以此描绘振荡能量传导路径,确定振荡源机组的关键控制环节。通过获取风电机组内各能量元件及其表达式,计算各能量元件的能量;构建能量关系矩阵并以此描绘振荡能量传导路径,确定振荡源机组的关键控制环节,从而准确的定位到振荡源,本发明中方案用以解决针对系统受扰后激发多振荡模态的情况下,难以准确定位机组内部关键控制环节的难题。
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公开(公告)号:CN117200350B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311165615.5
申请日:2023-09-11
摘要: 本发明公开了一种多风机并网发电系统的阻尼贡献稳定评估方法及装置,其方法包括获取目标风电场站中各风电机组的机端电压与机端电流,并进行abc/dq坐标变换生成d轴、q轴的机端电压分量和机端电流分量;根据各所述风电机组的d轴、q轴的机端电压分量和机端电流分量,基于能量守恒定律,计算所述目标风电场站的存储能量和各所述风电机组对应换流器的动态能量;根据所述目标风电场站的存储能量和各所述风电机组对应换流器的动态能量,计算所述多风机并网发电系统的稳定性的变化趋势;根据所述稳定性的变化趋势,确定各所述风电机组对应换流器对所述稳定性的阻尼贡献水平;本发明能够实现对多风机并网系统的稳定性分析。
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公开(公告)号:CN117200350A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311165615.5
申请日:2023-09-11
摘要: 本发明公开了一种多风机并网发电系统的阻尼贡献稳定评估方法及装置,其方法包括获取目标风电场站中各风电机组的机端电压与机端电流,并进行abc/dq坐标变换生成d轴、q轴的机端电压分量和机端电流分量;根据各所述风电机组的d轴、q轴的机端电压分量和机端电流分量,基于能量守恒定律,计算所述目标风电场站的存储能量和各所述风电机组对应换流器的动态能量;根据所述目标风电场站的存储能量和各所述风电机组对应换流器的动态能量,计算所述多风机并网发电系统的稳定性的变化趋势;根据所述稳定性的变化趋势,确定各所述风电机组对应换流器对所述稳定性的阻尼贡献水平;本发明能够实现对多风机并网系统的稳定性分析。
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公开(公告)号:CN117578507B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311502175.8
申请日:2023-11-10
IPC分类号: H02J3/24 , H02J3/38 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其涉及一种直驱风电并网系统故障穿越期振荡稳定性评估方法和系统,方法包括:采集故障穿越期间直驱风电机组的各个风机的端口电流瞬时变化量、端口电压瞬时值变化量以及锁相环输出角速度变化量;基于采集得到的各瞬时值变化量,构建故障穿越期间直驱风机网侧变流器端口动态能量模型;基于建立的动态能量模型,计算获得直驱风电并网系统的动态能量负梯度E;基于获得的直驱风电并网系统动态能量负梯度E,对直驱风电并网系统稳定性水平进行在线评估。通过机间交互动态能量变化率的大小能够快速、有效的评估系统的稳定性水平,实现系统运行状态的实时监测,提高了系统稳定性判别的效率与准确度。
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公开(公告)号:CN117559570A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311500392.3
申请日:2023-11-10
摘要: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其涉及一种直驱风电并网系统的暂态稳定性参数调整方法和系统,包括:采集故障恢复期间直驱风电机组的各个风机的端口电流瞬时变化量、端口电压瞬时值变化量以及锁相环输出角速度变化量,构建故障恢复期间直驱风机网侧变流器端口动态能量模型;基于建立的动态能量模型,获得直驱风电并网系统的动态能量负梯度;对直驱风机并网系统的稳定特性进行评估,分析获得故障期间直驱风电并网系统各部分参数对系统稳定性的影响;对直驱风电并网系统的暂态稳定性参数进行调整。基于直驱风电并网系统动态能量的负梯度稳定评估方法,能够有效量化振荡在直驱风电并网系统故障恢复期间的发展规律,能准确表征系统的稳定性水平。
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公开(公告)号:CN116599125A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310488456.6
申请日:2023-05-04
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及新能源发电技术领域,尤其涉及一种新能源场站仿真优化方法、装置、设备及存储介质,方法包括:对新能源场站中风机和光伏发电场中的单个逆变器模型进行简化,忽略其位于风机发电场侧或位于光伏发电场侧;将新能源场站中所有简化后的逆变器模型等值为一个逆变器,获得单机等值逆变器;将单机等值逆变器的非标幺控制参数进行同步修改;使用单机等值逆变器与修改后的非标幺控制参数,对新能源场站进行阻抗分析和时域仿真。本发明中,在对新能源场站的阻抗分析和时域仿真中,可以极大的减少仿真系统的配置需求,减少仿真运行时间,从而可以对大规模新能源场站进行小干扰稳定性分析,对于新能源的稳定发展有极大的价值。
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公开(公告)号:CN114862460B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202210461038.3
申请日:2022-04-28
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G06Q30/0283 , G06Q30/0201 , G06Q30/0203 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及虚拟电厂运营商定价策略优化实施领域,特别是涉及一种基于主从博弈的电动汽车虚拟电厂运营商的定价方法,包括:建立EV用户、EVPP运营商以及电网三者之间的互动框架;基于互动框架建立EVPP运营商与EV用户之间的主从博弈模型,主从博弈模型的优化目标函数和约束条件,EVPP运营商与EV用户之间的主从博弈模型包括上层EVPP运营商优化和下层EV用户充电策略优化;基于约束条件求解优化目标函数,获得主从博弈双方的利益均衡点和电动汽车虚拟电厂运营商的定价。还公开了对应的定价系统、终端设备和计算机可读存储介质。定价方法既考虑了EV用户充电策略对售电价格的响应,也考虑了定价策略受EV用户充电行为的影响,实现了EVPP运营商与EV用户之间的双赢。
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公开(公告)号:CN113394815B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110656232.2
申请日:2021-06-11
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 南京沃克森电力科技有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本发明公开了一种电‑气耦合网络电力系统灵活性的量化方法、装置及设备,通过计算每个管道的最小允许天然气管存量,并考虑由于供需不匹配造成的天然气管存的变化量,进而评估天然气管存量灵活性的大小,并通过燃气机组将电力系统与天然气系统耦合起来,根据天然气管存量灵活性的大小量化电力系统燃气机组有功出力的灵活性,由于充分考虑了天然气管存对电力系统灵活性的影响,在量化电力系统燃气机组有功出力范围时更为准确,与现有技术相比,能够有效量化电‑气耦合网络中电力系统应对负荷及可再生能源波动的能力,有助于更加全面评估电‑气耦合系统的安全性,提升电力系统经济调度计划的合理性。
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