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公开(公告)号:CN113193587B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110488892.4
申请日:2021-04-28
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种孤岛双馈风电场经高压直流输电外送协同控制方法及系统,其包括:将同步调相机电压升到额定值,为直流系统启动提供送端换流母线电压,以及为孤岛DFIG风电场启动提供机端电压;依据建立的机端电压,DFIG风电机组进行启动并网,同步调相机调节输出无功,维持母线电压稳定,令母线电压维持在额定值;当DFIG机组启动后,有功开始上升时,LCC‑HVDC系统解锁,逆变器采用定直流电压控制,整流器采用频率控制调节直流送端的有功平衡,通过PI调节器令同步调相机工作在额定转速,使孤岛风电场与LCC‑HVDC的有功平衡,实现孤岛双馈风电场经LCC‑HVDC外送协同控制的稳定运行。
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公开(公告)号:CN113193587A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110488892.4
申请日:2021-04-28
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种孤岛双馈风电场经高压直流输电外送协同控制方法及系统,其包括:将同步调相机电压升到额定值,为直流系统启动提供送端换流母线电压,以及为孤岛DFIG风电场启动提供机端电压;依据建立的机端电压,DFIG风电机组进行启动并网,同步调相机调节输出无功,维持母线电压稳定,令母线电压维持在额定值;当DFIG机组启动后,有功开始上升时,LCC‑HVDC系统解锁,逆变器采用定直流电压控制,整流器采用频率控制调节直流送端的有功平衡,通过PI调节器令同步调相机工作在额定转速,使孤岛风电场与LCC‑HVDC的有功平衡,实现孤岛双馈风电场经LCC‑HVDC外送协同控制的稳定运行。
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公开(公告)号:CN110417033B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910724976.6
申请日:2019-08-07
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种特高压直流输电系统协同调频控制方法及系统,其特征在于,包括以下内容:1)确定风电机组的运行曲线簇,并分别选取运行曲线簇中属于SOPPT曲线的若干工作点;2)得到对应未考虑风电机组运行转速以及功率限制的工作曲线;3)确定风电机组的SOPPT运行曲线和MPPT曲线;4)确定风电机组的功率指令,使得风电机组按照对应运行曲线运行;5)将特高压直流输电系统的送端换流站工作在功率控制模式,特高压直流输电系统的受端换流站工作在定直流电压控制模式;6)通过送端换流站和受端换流站的下垂控制环节,调整特高压直流输电系统的输送功率,本发明可以广泛应用于风电场与特高压直流输电系统协同控制方法领域中。
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公开(公告)号:CN111884256A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010755993.9
申请日:2020-07-31
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 清华大学 , 国网河北省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种新能源机组高电压穿越方法及系统,其包括:实时检测风电场并网点电压,根据该电压和风机变流器直流侧电容的运行电压值计算出过电压判据;由风电场并网点电压与过电压判据的关系确定风机运行模式,根据风机运行模式实现电网宽范围过电压期间风电机组的高电压穿越。本发明能够根据过电压不同的深浅程度,自动切换控制模式,并自动选择是否投运集中式SVG,从而实现电网宽范围过电压期间风电机组的高电压穿越,以满足日益严格的风电并网导则对机组高电压穿越能力的要求。
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公开(公告)号:CN111884256B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010755993.9
申请日:2020-07-31
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 清华大学 , 国网河北省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种新能源机组高电压穿越方法及系统,其包括:实时检测风电场并网点电压,根据该电压和风机变流器直流侧电容的运行电压值计算出过电压判据;由风电场并网点电压与过电压判据的关系确定风机运行模式,根据风机运行模式实现电网宽范围过电压期间风电机组的高电压穿越。本发明能够根据过电压不同的深浅程度,自动切换控制模式,并自动选择是否投运集中式SVG,从而实现电网宽范围过电压期间风电机组的高电压穿越,以满足日益严格的风电并网导则对机组高电压穿越能力的要求。
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公开(公告)号:CN110417033A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910724976.6
申请日:2019-08-07
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种特高压直流输电系统协同调频控制方法及系统,其特征在于,包括以下内容:1)确定风电机组的运行曲线簇,并分别选取运行曲线簇中属于SOPPT曲线的若干工作点;2)得到对应未考虑风电机组运行转速以及功率限制的工作曲线;3)确定风电机组的SOPPT运行曲线和MPPT曲线;4)确定风电机组的功率指令,使得风电机组按照对应运行曲线运行;5)将特高压直流输电系统的送端换流站工作在功率控制模式,特高压直流输电系统的受端换流站工作在定直流电压控制模式;6)通过送端换流站和受端换流站的下垂控制环节,调整特高压直流输电系统的输送功率,本发明可以广泛应用于风电场与特高压直流输电系统协同控制方法领域中。
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公开(公告)号:CN119476352A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411492410.2
申请日:2024-10-24
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司
IPC: G06N3/04 , G06F18/214 , G06N3/08 , G06F30/27
Abstract: 本发明公开了一种基于物理信息神经网络的阻抗辨识方法及系统,首先获取预处理后MMC的工作点信息以及原始阻抗数据;然后基于所述工作点信息,根据阻抗辨识的目的选择对应的控制物理信息训练神经网络,得到初始物理信息神经网络模型,输出训练控制物理信息;再基于工作点信息和所述训练控制物理信息训练初始物理信息神经网络模型,输出训练阻抗数据;将所述训练阻抗数据与原始阻抗数据对比得到训练误差,根据误差调整所述初始物理信息神经网络模型,得到阻抗辨识模型;最后利用阻抗辨识模型完成阻抗辨识。本发明可以提高神经网络阻抗建模方法的训练准确性,使得阻抗辨识的误差大幅减小。
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公开(公告)号:CN115877265A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211620227.7
申请日:2022-12-15
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种计算柔性直流输电提供交流三相短路电流的等效方法及系统,其包括:根据故障前的柔直等效电压的幅值和相角,输入节点方程进行故障计算,得到当前时刻的换流母线电压;根据当前时刻的换流母线电压,以及柔性直流故障前运行方式、故障穿越控制模式以和对应的限制条件,确定下一时刻的换流母线电压;确定下一时刻的换流母线电压是否满足预设条件,满足输出下一时刻对应的等效电压的幅值和相角,以叠加计算柔直的交流三相短路电流和柔性直流提供的短路电流。本发明能确定故障期间柔性直流向系统注入的电流,实现柔性直流提供交流三相短路电流的快速、精确计算。本发明可以在柔性直流输电领域中应用。
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公开(公告)号:CN111953011A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010578228.4
申请日:2020-06-23
Applicant: 清华大学 , 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本公开提供了一种双馈风电系统接入LCC-HVDC系统的协同频率支撑控制方法,包括:实时检测LCC-HVDC系统送受端的通讯数据;基于实时检测的LCC-HVDC系统送受端的通讯数据,判断LCC-HVDC系统是否通讯故障;以及在LCC-HVDC系统通讯故障的情况下和在LCC-HVDC系统通讯正常的情况下,对LCC-HVDC系统的送端变流器进行不同模式的控制,对LCC-HVDC系统的受端变流器进行不同模式的控制。本公开还提供一种双馈风电系统接入LCC-HVDC系统的协同频率支撑控制系统。
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公开(公告)号:CN119249358B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411756381.6
申请日:2024-12-03
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网北京市电力公司
IPC: G06F18/25 , G06F18/15 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/08 , H02J3/00
Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,尤其涉及一种新能源并网宽频振荡数据的修复方法、系统、设备及介质,包括利用仿真模型模拟新能源并网系统,得到原始宽频振荡数据集,并对所述原始宽频振荡数据集进行预处理,得到预处理宽频振荡数据集;根据所述预处理宽频振荡数据集,模拟生成宽频振荡缺失与异常数据集;利用局部‑全局两阶段关联学习修复模型对所述宽频振荡缺失与异常数据集进行修复,得到宽频振荡修复数据。本发明基于深度学习的两阶段修复策略,实现了对新能源并网宽频振荡数据中缺失与异常值的高效、准确修复,能够有效解决由于宽频振荡数据缺失和异常带来的定位不准确问题,确保新能源基地并网和外送系统的稳定运行。
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