用于多个光伏系统的负荷分布式分配的加速方法及装置

    公开(公告)号:CN107612039B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN201711084659.X

    申请日:2017-11-07

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/46

    摘要: 本发明提供了一种用于多个光伏系统的负荷分布式分配的加速方法及装置,该方法包括:在相邻两个光伏系统之间构造双向通信网络,通过切比雪夫多项式滤波的功率规划一致性算法对各个光伏系统的容量初值和负荷初值进行加权平均计算,得到各个光伏系统的功率参考值;通过牛顿插值法对预置功率电压曲线进行采样并拟合得到二次曲线,将功率参考值和二次曲线进行联立得到联立方程的判别式;根据判别式得到最新运行点,在判断最新运行点满足预置收敛判据后,将与最新运行点对应的电压值作为各个光伏系统的逆变器的直流侧电压值输出。

    一种适应孤网运行下FCB触发的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN112350333B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202011184100.6

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: H02J3/14 H02J3/38

    摘要: 本专利公开了一种适应孤网运行下FCB触发的控制方法及装置,方法包括:在目标片区电网与主网的联络处于分闸状态,且目标片区电网的频率处于异常状态的情况下,通过电网中的安稳装置生成FCB触发信号;根据FCB触发信号促使电厂机组的励磁系统将励磁控制方式切换为恒电压控制方式,并将励磁调差系数调为零;根据FCB触发信号促使电厂机组的调速系统将调速切换控制方式切换为转速有差闭环控制方式,同时根据当前机组负荷为转速有差闭环控制方式配置给定值。本专利能够解决现有技术无法满足多台机组组建孤网带部分电网负荷运行,且无法有效区分内部故障和外部故障的技术问题。

    半桥型MMC-HVDC的子模块故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN112363081B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011373073.7

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: G01R31/42

    摘要: 本发明提供的一种半桥型MMC‑HVDC的子模块故障诊断方法及系统,在获取半桥型MMC‑HVDC换流阀的桥臂在当前计算周期内对应的桥臂电压变化量和桥臂电流,以及所述桥臂子模块个数、子模块电容值;并根据获取的数据确定子模块的故障启动判据,通过故障启动判据判断子模块的故障类型;该计算周期包括多个控制周期,从而可以通过跨控制周期计算桥臂电压变化量和桥臂电流的关系,实现桥臂子模块故障的诊断,同时定位故障子模块;该故障诊断方法计算简单,计算量小,有效提高故障定位效率,且仅在阀控屏柜增加判别逻辑,不需要额外的硬件改造;此外,由于计算周期可以实现跨多个控制周期,降低了对电压/电流互感器的采样频率要求。

    一种巡检电缆沟的机器人及其控制系统

    公开(公告)号:CN112536806B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011373083.0

    申请日:2020-11-30

    摘要: 本发明涉及一种巡检电缆沟的机器人及其控制系统,包括至少三个关节机构,每个关节机构上设置有至少两个驱动电机,每个关节机构的底端设置有行走机构,三个关节机构分别为第一关节机构、第二关节机构和第三关节机构,第一关节机构上设置有云台,第二关节机构上安装有温度检测设备,第三关节机构上安装有气体检测设备,该巡检电缆沟的机器人采用三个关节机构组成的三关节串联履带式结构机器人,该机器人体积小、运动灵活、负载能力强,适合在狭小且周围环境复杂的电缆沟进行状态监测。该巡检电缆沟的机器人的控制系统采用第一控制器和第二控制器形成双系统控制巡检电缆沟的机器人的运行,提高了机器人运行的可靠性和监测的效率。

    超超临界机组改造方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111120020B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN201911368562.0

    申请日:2019-12-26

    IPC分类号: F01K7/32 F01K13/02 F01K21/00

    摘要: 本申请公开了一种超超临界机组改造方法、装置、设备及存储介质,方法包括:分别获取超超临界机组的旁路系统、给水系统、汽机控制系统、锅炉控制系统、燃烧管理系统、综合控制系统和机网协调的功能指标参数;若所述旁路系统、所述给水系统、所述汽机控制系统、所述锅炉控制系统、所述燃烧管理系统、所述综合控制系统和所述机网协调的功能指标中存在有不合格指标,对所述不合格指标进行改造直至所述不合格指标合格;对所有功能指标均合格的超超临界机组进行黑启动能力试验。本申请的超超临界机组改造方法,解决了现有技术中再启动所需要的时间长、启动操作极为繁琐,难以满足电网对电源快速恢复的需求的技术问题。