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公开(公告)号:CN106443268A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610921614.2
申请日:2016-10-21
申请人: 国网江苏省电力公司 , 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/00
CPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了火电厂低压辅机变频器低电压穿越能力检测设备,包括三相输入电源、被测设备、电压暂降发生装置和负载,所述三相输入电源与电压暂降发生装置电连接,所述电压暂降发生装置与被测设备电连接,所述被测设备与负载电连接;所述被测设备为低压辅机变频器或低压改造辅机变频器系统;所述电压暂降发生装置包括通过“背靠背”的连接方式构成的两个三相电压型PWM变换器,所述电压暂降发生装置用于产生电压暂降,所述电压暂降包括平衡电压暂降和不平衡电压暂降,所述负载为模拟负载或实际负载;本发明能有效准确测定火电厂低压辅机变频器的低电压穿越能力。
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公开(公告)号:CN109390957B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201811483746.7
申请日:2018-12-05
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G06Q10/04
摘要: 本发明公开了一种风电功率波动诱发系统强迫振荡的检测方法,包括利用广域测量系统PMU对电网输出信号实时监测与记录;利用高阶谱分析法对PMU信号分析,实时监测系统振荡,在振荡时提取主导振荡模式并记录其中心频率;利用监测结果截取包含振荡信号的区间PMU信号数据,利用双谱相位重构计算振荡相位;利用能量分析法计算风电机组的能量流;判断系统振荡是否为风机功率波动诱发的强迫振荡。本发明不考虑实际电网结构,不进行建模,仅利用电网输出信号数据,本发明对振荡信号先验知识的要求少且可以在包含高斯有色噪声的情况下准确检测振荡信号并得到振荡中心频率,对风电机组能量分析即可辨识电网振荡是否由风电场功率波动诱发,准确性高。
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公开(公告)号:CN106100360B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201610392933.9
申请日:2016-06-02
申请人: 国网江苏省电力公司 , 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开一种用于检测低压变频器低电压穿越能力的电压暂降发生装置,包括:输入接口、输出接口、整流装置、逆变装置,以及滤波装置;输入接口包括用于外接电源的接线端子,整流装置包括:三个并联的单相有源功率因数校正电路;逆变装置内置三相电压型逆变电路,滤波装置内置LC滤波电路,输出接口用于输出模拟低压配电网结构的线电压。能模拟电力系统的不同电压暂降情况,如三相接地故障、单相接地故障、相间短路故障和两相接地短路故障;自动生成任意电压跌落深度、持续时间以及故障期间三相电压之间的相位、幅值关系,并模拟谐波,控制时只需确定电压跌落幅值,电压跌落时间和电压故障类型,即可生成各种故障电压。
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公开(公告)号:CN105846463B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610302179.5
申请日:2016-05-09
申请人: 东南大学 , 江苏方天电力技术有限公司
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E40/30
摘要: 本发明提供一种多源协调的黑启动方法及系统,该方法通过柴油发电机、光伏电站、储能系统和风电场有序阶段式的作为启动电源,逐步完成区域电力系统的黑启动;该方法的启动过程包括三个阶段:第一阶段中,由柴油发电机和光伏电站作为启动电源为风电场厂用电母线供电,以及为储能系统充电;第二阶段中,柴油发电机、光伏电站和储能系统共同作为启动电源并分批次启动风电场内的所有风电机组;风电场启动后,进入第三阶段:风电场、储能系统、柴油发电机和光伏电站共同作为电源,启动火电厂。本发明具有启动速度快,运行稳定的优点,切实有效地减少了电网恢复时间。
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公开(公告)号:CN107276052A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710563665.7
申请日:2017-07-12
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种直流保护系统及其控制方法,包括直流保护器、断路器、直流母线和直流负载,直流保护器通过断路器与直流母线连接,直流保护器与直流负载连接,直流保护器无线通信连接有调度中心服务器,直流保护器包括保护控制模块、功率模块、监测模块、报警显示模块和通信模块,功率模块包括隔离模块、旁路模块和电池供电模块,保护控制模块分别与功率模块、监测模块、报警显示模块和通信模块连接,隔离模块与旁路模块并联,所述电池供电模块与隔离模块连接;本发明避免了直流负载向直流母线注入交流分量,当直流母线发生故障时,可以通过蓄电池供电,减少了直流负载断电的可能性,提高了直流系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN105281375B
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201510847931.X
申请日:2015-11-26
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学 , 江苏省电力公司南通供电公司 , 江苏省电力公司盐城市供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/46
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 一种风电场参与电网黑启动功率匹配的方法,本方法主要通过精确的容量核算,在黑启动初期预先启动一定数量的风机,增加风电场功率响应的速度,并在启动火电厂最小容量的辅机之前,提前给风机下达指令,使其提前一定时间开始增加出力,以尽可能匹配火电厂辅机启动瞬间时所需的功率,减小辅机启动时对系统的冲击,确保风电场作为黑启动电源的可行性。
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公开(公告)号:CN105140939A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510487376.4
申请日:2015-08-10
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 江苏省电力公司 , 东南大学 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/28
CPC分类号: Y02A30/12
摘要: 本发明公开了一种基于储能系统的主动负荷多目标协调控制方法,所述多目标包括区域电网联络线功率和、用户经济效益和电力公司运营效益,由用户根据实际需求调整运行目标的权重,通过分析需求侧电源出力、储能系统荷电状态、用户用能需求、实时电价自动规划储能系统的实时出力,实现多目标运行整体结果最优。控制步骤包括:数据采集;参数设置;数据筛选;逐步寻优;指令执行。本发明所述的控制方法可以兼顾用户和电网的利益,显著提高智能需求侧的经济效益和社会效益,同时该策略可以用于智能需求侧建设初期的储能容量规划投资中,以得到最佳投入/产出比。
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公开(公告)号:CN112825429B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201911139601.X
申请日:2019-11-20
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于逆变器调相运行能力的直流连续换相失败抑制方法,包括:S1:分析光伏无功输出与有功之间的关系,将光伏逆变器的工作状态分为三种模式;S2:实时监测交直流互联系统的运行状态与直流系统的无功特性,判断直流系统是否发生换相失败故障:若直流系统发生换相失败故障,则进入步骤S3,否则,返回步骤S2;S3:切换光伏逆变器的工作模式,使其工作在STATCOM模式下,抑制直流系统进一步的连续换相失败的发生。本发明能够利用系统中存在的大量光伏逆变器的动态无功支撑能力,对直流连续换相失败进行抑制,提高电力系统运行稳定性。该抑制方法无需增加额外设备,配置成本低;由于系统中存在大量光伏逆变器,能够提供的容量大。
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公开(公告)号:CN107515532B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201710545604.8
申请日:2017-07-06
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力公司 , 东南大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种考虑动作门限的系统自适应控制方法,包含以下步骤:步骤一:控制方法持续检测控制系统的频率与电压偏差量,当偏差量小于DFIG动作门限时,DFIG机群不参与到系统的调整工作中;DFIG采用功率控制方式,模糊自适应控制器不动作;STATCOM/BESS通过模糊自适应控制调整系统电压与频率;步骤二:当系统电压或者频率偏差量进一步扩大,DFIG由原先的功率控制方式转为电压频率控制方式,DFIG控制灵敏度小于STATCOM/BESS的控制灵敏度;步骤三:当系统偏差量继续增大,大于协调动作门限时,STATCOM与DFIG同时动作,采用电压、频率控制模式。本发明采取灵敏的调节方式,使得系统的稳定性大大增加。
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公开(公告)号:CN109390957A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811483746.7
申请日:2018-12-05
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种风电功率波动诱发系统强迫振荡的检测方法,包括利用广域测量系统PMU对电网输出信号实时监测与记录;利用高阶谱分析法对PMU信号分析,实时监测系统振荡,在振荡时提取主导振荡模式并记录其中心频率;利用监测结果截取包含振荡信号的区间PMU信号数据,利用双谱相位重构计算振荡相位;利用能量分析法计算风电机组的能量流;判断系统振荡是否为风机功率波动诱发的强迫振荡。本发明不考虑实际电网结构,不进行建模,仅利用电网输出信号数据,本发明对振荡信号先验知识的要求少且可以在包含高斯有色噪声的情况下准确检测振荡信号并得到振荡中心频率,对风电机组能量分析即可辨识电网振荡是否由风电场功率波动诱发,准确性高。
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