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公开(公告)号:CN113471973A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010237581.6
申请日:2020-03-30
IPC分类号: H02J3/01
摘要: 本发明提出一种线路谐波控制系统,该系统包括:有源滤波组件、非线性设备和电源,其中,有源滤波组件及非线性设备之间均通过电网电路顺次连接,有源滤波组件根据电网电路中的电流,产生相应的抵消谐波电流,以对电网电路中的谐波进行抵消消除。本发明能够通过抑制和滤波的手段对谐波进行有效治理,对于在可抑制范围内的谐波,采用抑制的手段,对谐波进行抑制,当系统中的谐波含量达到一定的量,用抑制已无法解决问题时,采用滤波的手段,对大含量的谐波进行消除,以保证系统中的谐波含量低于国标限额,同时保证系统稳定运行。
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公开(公告)号:CN108595861B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201810405039.X
申请日:2018-04-28
申请人: 河海大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种基于PSASP直驱风电机组简化建模及参数辨识方法。本发明使用PSASP/UD模型搭建D‑PMSG稳态潮流模型和D‑PMSG暂态简化模型;所述的稳态潮流模型忽略发电机及变流器的损耗,其为将风速转换成风机输出机械功率的风速‑功率转换模块;所述的暂态简化模型包括功率转换模块、输出电流计算模块、网侧逆变器运行控制模块、故障穿越及保护控制模块和参数辨识模块。本发明使用PSASP/UD搭建D‑PMSG稳态和暂态简化模型,克服了PSASP自带的直驱永磁模型不能表述实际直驱永磁风电机组运行特性的问题,仿真结果与实测数据更加接近,并且在低压故障穿越及保护部分运行效果比现有模型更加理想,并用遗传算法实现了PSASP中重要参数的合理辨识。
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公开(公告)号:CN108595861A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810405039.X
申请日:2018-04-28
申请人: 河海大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种基于PSASP直驱风电机组简化建模及参数辨识方法。本发明使用PSASP/UD模型搭建D-PMSG稳态潮流模型和D-PMSG暂态简化模型;所述的稳态潮流模型忽略发电机及变流器的损耗,其为将风速转换成风机输出机械功率的风速-功率转换模块;所述的暂态简化模型包括功率转换模块、输出电流计算模块、网侧逆变器运行控制模块、故障穿越及保护控制模块和参数辨识模块。本发明使用PSASP/UD搭建D-PMSG稳态和暂态简化模型,克服了PSASP自带的直驱永磁模型不能表述实际直驱永磁风电机组运行特性的问题,仿真结果与实测数据更加接近,并且在低压故障穿越及保护部分运行效果比现有模型更加理想,并用遗传算法实现了PSASP中重要参数的合理辨识。
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公开(公告)号:CN108494006A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810405045.5
申请日:2018-04-28
申请人: 河海大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开了一种计及Crowbar动作特性的DFIG风电场短路电流方法。本发明的方法包括如下步骤:对集电网络进行并联化处理;绘制Crowbar动作区域曲线;基于Crowbar动作区域曲线,根据每台风机的输入风速和机端电压判断其Crowbar是否动作;依据Crowbar的动作情况将风电场分群等效为两机模型,一台代表Crowbar动作,一台代表Crowbar不动作;采用容量加权法对每一群机组进行单机聚合;根据Crowbar动作与不动作两种情况下的双馈风机短路电流计算公式,分别求得两台等效风机的短路电流,其矢量和即为DFIG风电场短路电流。本发明考虑了DFIG风电场中Crowbar的动作情况,适用于对称故障及不对称故障,较单机等值计算法有更高的准确性,克服了传统DFIG风电场短路电流计算方法的缺点。
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公开(公告)号:CN108631351A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810405046.X
申请日:2018-04-28
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 河海大学
摘要: 本发明公开了一种直流输电系统换相失败的原因分析方法。现有研究对引起换相失败的原因分析较为片面,或单纯的分析电压幅值下降、相位移动等因素,或忽略原因的分析侧重于控制策略的仿真研究,或直接分析多落点输电系统间的相互影响。本发明克服了以往换相失败原因分析不全面、单阶段分析较为片面的缺点,如不能考虑二次换相失败的发生,忽略谐波和换流变压器直流偏磁的影响等。本发明将交、直流混联系统中的换相失败过程分为两个不同阶段,在不同阶段,对于引起换相失败的主要原因进行分析,其在交直流互联系统发生故障时实现互联系统的运行稳定性。
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