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公开(公告)号:CN119726795A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411773915.6
申请日:2024-12-05
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于改进AGPSO算法的分布式光伏调频控制方法、设备和介质,属于分布式光伏发电并网技术领域,基于最大功率跟踪策略和分布式光伏系统在一次调频阶段的功率增益,建立有功备用控制层;以最大化光伏系统的调频性能和电网频率稳定性为目标,建立频率响应目标层;整合有功备用控制层和频率相应目标层,建立分布式光伏调频模型;采用改进AGPSO算法对分布式光伏调频模型进行求解,输出最优解以用于调整光伏系统。本发明能够提升分布式光伏系统的调频能力和电网的稳定性。
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公开(公告)号:CN117293864B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202311244264.7
申请日:2023-09-26
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新能源发电配置储能功率协同控制方法及系统,方法包括:功率协同控制系统与场站远动通讯终端RTU、功率预测系统进行通讯接收相关控制指令;再根据不同控制功能模式下计算得出功率控制总目标指令PΣ,通过站内装置采用通讯方式转发至新能源发电单元能量管理系统和储能能量管理系统;其中所述控制功能模式包含储能系统AGC紧急直调控制、储能辅助场站一次调频控制、储能辅助场站AGC控制、储能辅助场站功率预测控制四种功能;基于新能源发电运行状态以及电网运行需求变化,实现多功能控制模式自动切换,提升新能源发电有功功率调节性能以及储能功能价值收益,保障电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN117791636A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311719294.9
申请日:2023-12-14
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司
IPC: H02J3/24 , H02J3/00 , H02J3/46 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种分布式光伏一次调频技术领域的基于CNN‑TOPSIS法的分布式光伏一次调频能力预测方法、装置及存储介质,旨在解决现有技术中调频能力评估方法未充分考虑新能源发电机组有限的调频能量问题,主观因素影响较大等问题,其包括根据获取的电力系统实时运行数据,基于预训练的卷积神经网络预测模型输出得到分布式光伏的预测输出功率;在电力系统发生扰动时,结合各分布式光伏机组的预测一次调频功率、预测一次调频时长和的机组容量对各分布式光伏机组的一次调频能力进行量化评估,得到第i台分布式光伏机组的一次调频能力。本发明用于对新能源发电机组的调频能力进行客观评估分析。
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公开(公告)号:CN118971215A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411004272.9
申请日:2024-07-25
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司
IPC: H02J3/48 , H02J3/38 , G05F1/67 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开一种基于分布式光伏集群有功调节能力的功率优化分配方法、系统、设备和介质,方法包括:提取历史数据,选取样本逆变器给出分布式光伏集群有功调节能力值的计算公式;历史数据训练时间卷积网络,构建样本逆变器的有功调节能力值与有功出力值、目标功率值以及多个环境因素之间的函数映射关系;将实验数据输入到时间卷积网络,计算出逆变器的有功调节能力值,建立基于样本逆变器等比例分配的集群功率分配模型;基于分布式光伏逆变器集群下属区域的有功调节能力值,生成有功调节能力值排序序列,划分各台逆变器所属的3个层级;采用最大功率点估计算法对模型进行求解得到功率优化分配方案。本发明优化了分布式光伏集群间的功率分配。
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公开(公告)号:CN118539467B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411010227.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司
Abstract: 本申请公开了风力发电领域的一种多类型风机的风电场一次调频场级控制方法及装置,方法包括:根据获取的并网点频率与电网额定频率计算风电场频率偏差;若风电场频率偏差超出死区范围,计算风电场一次调频调节功率,并根据各能管平台的额定容量将风电场一次调频调节功率进行等裕度分配下发至各能管平台;响应于能管平台根据接收到的一次调频调节功率进行风机控制调节完成,根据各能管平台的实时功率与一次调频动作触发时的初始功率计算出在调节周期内所有能管平台的已调节功率;计算风机调节偏差,若风机调节偏差的绝对值大于偏差阈值,将风机调节偏差根据各能管平台的功率上限、功率下限进行等裕度分配下发至各能管平台。增强电网频率的稳定性。
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公开(公告)号:CN118539467A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202411010227.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司
Abstract: 本申请公开了风力发电领域的一种多类型风机的风电场一次调频场级控制方法及装置,方法包括:根据获取的并网点频率与电网额定频率计算风电场频率偏差;若风电场频率偏差超出死区范围,计算风电场一次调频调节功率,并根据各能管平台的额定容量将风电场一次调频调节功率进行等裕度分配下发至各能管平台;响应于能管平台根据接收到的一次调频调节功率进行风机控制调节完成,根据各能管平台的实时功率与一次调频动作触发时的初始功率计算出在调节周期内所有能管平台的已调节功率;计算风机调节偏差,若风机调节偏差的绝对值大于偏差阈值,将风机调节偏差根据各能管平台的功率上限、功率下限进行等裕度分配下发至各能管平台。增强电网频率的稳定性。
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公开(公告)号:CN115308620A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210925598.X
申请日:2022-08-03
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司
IPC: G01R31/385 , H01M10/42 , H02J3/28 , H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种电化学储能装置充放电响应时间、调节时间的测试方法及系统,包括高频收集电化学储能并网点的电流、电压信号,换算出储能的充放电功率;使用双路断路器的一副触点接入信号采集系统,作为开关量来采集;将双路断路器的另一副触点接入电化学储能的能量控制单元,作为储能装置的控制信号;闭合双路开关开始试验,将开关量的闭合信号作为储能装置收到控制信号的起始时间,用于得出电化学储能装置充放电响应时间和调节时间;利用双路断路器同开、同关的特性,开关量信号的闭合时间点与是储能装置收到控制信号的时间一致。避免以往试验中花费大量时间查阅储能装置能量管理系统的指令报文这一过程。也使记录时间得精度、准确性提高。
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公开(公告)号:CN117293864A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311244264.7
申请日:2023-09-26
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新能源发电配置储能功率协同控制方法及系统,方法包括:功率协同控制系统与场站远动通讯终端RTU、功率预测系统进行通讯接收相关控制指令;再根据不同控制功能模式下计算得出功率控制总目标指令PΣ,通过站内装置采用通讯方式转发至新能源发电单元能量管理系统和储能能量管理系统;其中所述控制功能模式包含储能系统AGC紧急直调控制、储能辅助场站一次调频控制、储能辅助场站AGC控制、储能辅助场站功率预测控制四种功能;基于新能源发电运行状态以及电网运行需求变化,实现多功能控制模式自动切换,提升新能源发电有功功率调节性能以及储能功能价值收益,保障电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN115395585A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211101696.8
申请日:2022-09-09
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种受端电网新能源场站一次调频控制方法及系统,判断新能源场站发电功率模式;确定新能源场站有功备用功能投入指令;计算实时的预留有功备用指令;获取新能源场站一次调频功率指令,新能源场站一次调频功率指令不大于预设比例的额定容量;在自由发电模式下,根据新能源场站一次调频功率指令和实时的有功备用指令叠加后作为新能源场站的实发功率;在限功率模式下,根据新能源场站AGC指令和预留有功备用指令判断新能源场站预留有功备用是否充足,确定新能源场站的实发功率。优点:保障新能源场站预留充足的备用功率,在电网频率发生跌落时实现一次调频增负荷,支撑电网频率调节,保障受端电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN119010071A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411018860.8
申请日:2024-07-26
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明提出了一种基于改进PWSO算法的分布式光伏集群调频系数优化方法、介质及设备,首先,分析分布式光伏集群发电的有功功率‑频率下垂控制响应关系;其次,设计一种基于功率跟踪运行策略的自适应频率下垂控制方案;然后,建立分布式光伏集群参与调频的自适应频率下垂控制系数优化模型;最后,基于改进的PWSO算法对分布式光伏集群调频系数优化模型进行求解,实现对分布式光伏集群频率的精确控制。本发明有效抑制了分布式光伏集群频率的跌落或升高,在保证了分布式光伏集群调频运行稳定性的情况下,极大地提升了新能源消纳能力。
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