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公开(公告)号:CN104934991B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510350547.9
申请日:2015-06-23
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院 , 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种抑制系统高频振荡的自适应电流控制系统;包括常规的旋转坐标下的双PI控制、谐波在线检测环节、电流环特定频段增益调节控制等三个主要部分。该方法通过实时检测运行中并网变流器滤波电容电流波形,对波形中的谐波成份进行分析,得到谐波分量的幅值;当检测到的谐波分量幅值大于设定阈值,则通过调整电流控制器输出端相应的陷波器以抑制电流控制器在该谐波频率处的增益,从而防止并网变流器在该频率点与系统发生相互作用,放大该谐波。本发明提出的控制方法可实现不同电网谐振环境下,电流控制器在谐振频率点增益的自动调节,提高了并网变流器的稳定运行能力。
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公开(公告)号:CN105024390A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510432371.1
申请日:2015-07-21
申请人: 清华大学 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院
CPC分类号: Y02E40/10
摘要: 本发明提供一种基于BP神经网络的微网电池储能系统调频控制方法,包括:测量微网电池储能系统的实时频率值;获取实时频率值与微网电池储能系统的额定频率值之间的频率差值,并将频率差值输入BP神经网络中进行智能推理,以得到当前最优的PI控制器的参数;根据当前最优的PI控制器的参数对PI控制器进行参数整定,并利用参数整定后的PI控制器根据频率差值,得到微网电池储能系统的逆变器控制有功功率差额参考值;根据有功功率差额参考值得到有功功率参考值,采取PQ逆变控制以使微网电池储能系统进行系统调频。该方法可以有效提高微网电池储能系统有功功率控制中的精度以及微网频率稳定性。
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公开(公告)号:CN105024390B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201510432371.1
申请日:2015-07-21
申请人: 清华大学 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院
CPC分类号: Y02E40/10
摘要: 本发明提供一种基于BP神经网络的微网电池储能系统调频控制方法,包括:测量微网电池储能系统的实时频率值;获取实时频率值与微网电池储能系统的额定频率值之间的频率差值,并将频率差值输入BP神经网络中进行智能推理,以得到当前最优的PI控制器的参数;根据当前最优的PI控制器的参数对PI控制器进行参数整定,并利用参数整定后的PI控制器根据频率差值,得到微网电池储能系统的逆变器控制有功功率差额参考值;根据有功功率差额参考值得到有功功率参考值,采取PQ逆变控制以使微网电池储能系统进行系统调频。该方法可以有效提高微网电池储能系统有功功率控制中的精度以及微网频率稳定性。
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公开(公告)号:CN104934992B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510351331.4
申请日:2015-06-23
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院 , 华中科技大学
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明提供了一种基于锁相环误差的次同步振荡抑制装置及方法,包括三相逆变器、控制模块和信号检测模块;信号检测模块的第一输入端接收同步机端口三相交流电压,第二输入端接收装置端口三相交流电压,第三输入端接收装置端口三相交流电流;控制模块的第一输入端连接至信号检测模块的第一输出端,控制模块的第二输入端接收直流母线电压,控制模块的第三输入端连接至信号检测模块的第三输出端,控制模块的第四输入端连接至信号检测模块的第四输出端,控制模块的第五输入端连接至信号检测模块的第二输出端;控制模块根据信号检测模块获得的锁相误差信号通过无功电流的控制进而调节电气阻尼大小以实现抑制系统次同步振荡。
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公开(公告)号:CN105024391B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510432372.6
申请日:2015-07-21
申请人: 清华大学 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院
CPC分类号: Y02E60/16
摘要: 本发明提供一种微电网混合储能协调调频方法,所述微电网包括混合储能设备,混合储能设备至少包括第一类型至第三类型储能装置,该方法包括:根据微电网中交流母线的当前电压频率和频率参考值得到混合储能设备需要发出或吸收的总功率;利用预设的低通滤波器和高通滤波器对混合储能设备需要发出或吸收的总功率进行分配,其中,由低通滤波器分配的第一功率由第一类储能装置发出或吸收,由低通滤波器和高通滤波器分配之后剩余的第二功率由第二类储能装置发出或吸收,由高通滤波器分配的第三功率由第三类储能装置发出或吸收。该方法将不同类型的储能设备进行统一管理,运用于微电网系统当中,进行微电网的调频工作,实现微电网系统频率的稳定。
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公开(公告)号:CN104574202A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410748165.7
申请日:2014-12-09
申请人: 国网青海省电力公司经济技术研究院
IPC分类号: G06Q50/06
CPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种风电场出力特性分析方法,所述方法包括以下步骤:步骤1:收集不同风电场群的历史风电出力数据,并对其进行分析整理;步骤2:对经过分析整理的历史风电出力数据进行归一化处理;步骤3:采用可视化方法检验历史风电出力数据。本方法可作为风电中长期出力时间序列建模的前期基础,也可应用于含风电的电力系统规划与运行分析中。
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公开(公告)号:CN105406467B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201510921210.9
申请日:2015-12-11
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院
摘要: 本发明涉及一种新能源发电混合场景聚类分析方法,包括:获取电力系统中新能源发电出力时序样本和负荷时序样本;确定扣除新能源发电出力后电力系统的净负荷;确定所述净负荷对应的电力系统灵活调节需求;确定电力系统灵活调节需求之间的相关性;根据所述电力系统灵活调节需求之间的相关性,获取电力系统灵活调节需求之间的聚类层次关系;本发明提供的方法利用新能源发电和负荷的时序样本数据,同时考虑新能源发电接入对电力系统灵活调节量需求的影响,建立对应的灵活调节需求量化指标,并根据该指标衡量多个新能源发电出力与负荷混合场景的差异性,为新能源发电出力与负荷混合场景的聚类分析提供依据。
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公开(公告)号:CN104934992A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510351331.4
申请日:2015-06-23
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院 , 华中科技大学
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明提供了一种基于锁相环误差的次同步振荡抑制装置及方法,包括三相逆变器、控制模块和信号检测模块;信号检测模块的第一输入端接收同步机端口三相交流电压,第二输入端接收装置端口三相交流电压,第三输入端接收装置端口三相交流电流;控制模块的第一输入端连接至信号检测模块的第一输出端,控制模块的第二输入端接收直流母线电压,控制模块的第三输入端连接至信号检测模块的第三输出端,控制模块的第四输入端连接至信号检测模块的第四输出端,控制模块的第五输入端连接至信号检测模块的第二输出端;控制模块根据信号检测模块获得的锁相误差信号通过无功电流的控制进而调节电气阻尼大小以实现抑制系统次同步振荡。
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公开(公告)号:CN104934991A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510350547.9
申请日:2015-06-23
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院 , 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种抑制系统高频振荡的自适应电流控制系统;包括常规的旋转坐标下的双PI控制、谐波在线检测环节、电流环特定频段增益调节控制等三个主要部分。该方法通过实时检测运行中并网变流器滤波电容电流波形,对波形中的谐波成份进行分析,得到谐波分量的幅值;当检测到的谐波分量幅值大于设定阈值,则通过调整电流控制器输出端相应的陷波器以抑制电流控制器在该谐波频率处的增益,从而防止并网变流器在该频率点与系统发生相互作用,放大该谐波。本发明提出的控制方法可实现不同电网谐振环境下,电流控制器在谐振频率点增益的自动调节,提高了并网变流器的稳定运行能力。
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公开(公告)号:CN104979833B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201510400323.4
申请日:2015-07-09
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院 , 南京南瑞集团公司
IPC分类号: H02J3/16
CPC分类号: Y02E40/34
摘要: 本发明提供一种考虑地区电网无功支撑能力的静态电压稳定性判断方法,包括以下步骤:修改发电机节点类型,投运无功补偿装置并搜索电压薄弱节点;将负荷模型设定为恒功率模型,并设置稳定计算程序仿真参数;输出薄弱节点的V‑T曲线和P‑T曲线;进行静态电压稳定判断。本发明在投运无功补偿设备时调整负荷水平并根据各站电压变化能得到薄弱节点,缩短薄弱节点搜索时间,且在计算过程中综合考虑离散分布的各负荷站无功补偿,所得计算结果贴合实际电网运行状况;改善普通潮流计算方法在电压稳定极限点附近不易收敛的问题,提升大型电网极限计算效率且所得到的极限值更精确;该方法同时能够针对具体地区电网控制负荷增长时间和斜率,具有较大适用范围。
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