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公开(公告)号:CN115441436B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202211076969.8
申请日:2022-09-05
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学
Abstract: 一种适用于海上风电场的谐波串并联谐振放大分析方法,本申请提出海上风电场的通用建模方法,实现了海上风电场全阶状态空间模型的快速建立,通过求解其主导极点,发现海上风电场潜在的谐振频率;进而引入拉普拉斯变换将海上风电场时域下的高阶微分关系转换成复频域下的乘积关系;在此基础上,提出海上风电场谐波放大倍数与谐波含量的快速计算方法,分析结果表明,本申请提出的谐波谐振分析方法能够实现2~50次的谐波谐振分析,并且操作过程简单易行,无需对系统内每个节点进行频率扫描,就可以获得海上风电系统潜在的谐振频率,进而分析可能存在的谐波谐振现象,同时能够有效地评估关键节点的谐波放大倍数与谐波含有率。
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公开(公告)号:CN110571848B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910761985.2
申请日:2019-08-19
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学
Abstract: 一种适用于强迫振荡分布式定位的自适应电网划分方法,同时考虑了电网拓扑及振荡监测系统的通信拓扑,通过在PDC上实施,自适应地将电网划分为若干最小割集,并将这些最小割集分配给相应的本地PDC进行监测。首先对装有PMU的节点进行最小割集划分并得到其辅助控制数据,然后对剩余网络使用广度优先搜索获得最小割集及对应的辅助控制数据,获取所有最小割集及其对应辅助控制数据后,中央PDC将其发送给相应的本地PDC,用于指导本地PDC协同合作,当电网拓扑或者通信拓扑发生变化,中央PDC将重复上述过程。本发明能够将振荡源定位在划分得到的最小割集中,提高强迫振荡定位的精确性和有效性,为实现强迫振荡的分布式定位提供了重要条件。
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公开(公告)号:CN114825380A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210546305.7
申请日:2022-05-19
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于频率自适应谐振控制的谐波抑制方法,属于电力系统谐波抑制领域。针对传统控制策略下的SVG难以对谐波有效抑制的问题,基于内模定理设计了谐振控制策略并应用于SVG的电压控制环节中。同时,为了适应谐波频率的不确定性,引入递归最小二乘法对谐波频率进行辨识,通过动态调整谐振控制参数,拓宽SVG装置的谐波补偿带宽。仿真结果表明,本发明提出的抑制方法操作简单,无需额外增添电气一次设备,就可以有效地消除海上风电系统(间)谐波,具有较强的鲁棒性与适应性。
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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
Applicant: 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
Abstract: 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:CN111913034A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010557572.5
申请日:2020-06-18
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高阶累积量与ESPRIT算法的功率振荡检测方法,引入了高阶累积量,能够屏蔽高斯白噪声和有色噪声对信号的干扰,同时能够保留信号中与振荡相关的有效信息。为了消除量测数据噪声对功率振荡检测的影响,弥补现有方法的不足,需要先对信号进行相关预处理,然后使用高阶累积量替代原信号,最后再进行ESPRIT辨识。本发明操作步骤简单,运算速度快,因此拥有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112825429A
公开(公告)日:2021-05-21
申请号:CN201911139601.X
申请日:2019-11-20
Applicant: 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
Abstract: 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:CN111610364A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010488718.5
申请日:2020-06-02
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双谱的强迫振荡模式相关性分析方法。首先,对强迫振荡数据进行分段;其次,计算信号序列的离散傅里叶变换系数及其三重相关,发明的核心是引入了高阶统计量中的双谱分析和双相干分析,以得到双谱和双相干系数,用于分析多模式强迫振荡之间的二次相位耦合关系。本发明能够成功界定电力系统强迫振荡中是否存在二次相位耦合现象以及确定二次相位耦合程度,满足电力系统振荡检测的快捷、准确的要求,对系统预防控制、参数整定、故障判别和异常定位具有参考意义。
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公开(公告)号:CN110571848A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910761985.2
申请日:2019-08-19
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学
Abstract: 一种适用于强迫振荡分布式定位的自适应电网划分方法,同时考虑了电网拓扑及振荡监测系统的通信拓扑,通过在PDC上实施,自适应地将电网划分为若干最小割集,并将这些最小割集分配给相应的本地PDC进行监测。首先对装有PMU的节点进行最小割集划分并得到其辅助控制数据,然后对剩余网络使用广度优先搜索获得最小割集及对应的辅助控制数据,获取所有最小割集及其对应辅助控制数据后,中央PDC将其发送给相应的本地PDC,用于指导本地PDC协同合作,当电网拓扑或者通信拓扑发生变化,中央PDC将重复上述过程。本发明能够将振荡源定位在划分得到的最小割集中,提高强迫振荡定位的精确性和有效性,为实现强迫振荡的分布式定位提供了重要条件。
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公开(公告)号:CN115441436A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211076969.8
申请日:2022-09-05
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学
Abstract: 一种适用于海上风电场的谐波串并联谐振放大分析方法,本申请提出海上风电场的通用建模方法,实现了海上风电场全阶状态空间模型的快速建立,通过求解其主导极点,发现海上风电场潜在的谐振频率;进而引入拉普拉斯变换将海上风电场时域下的高阶微分关系转换成复频域下的乘积关系;在此基础上,提出海上风电场谐波放大倍数与谐波含量的快速计算方法,分析结果表明,本申请提出的谐波谐振分析方法能够实现2~50次的谐波谐振分析,并且操作过程简单易行,无需对系统内每个节点进行频率扫描,就可以获得海上风电系统潜在的谐振频率,进而分析可能存在的谐波谐振现象,同时能够有效地评估关键节点的谐波放大倍数与谐波含有率。
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公开(公告)号:CN114784859B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202210451588.7
申请日:2022-04-27
Applicant: 中广核如东海上风力发电有限公司 , 江苏方天电力技术有限公司 , 南京东博智慧能源研究院有限公司
Inventor: 江海涛 , 刘亚南 , 曾远明 , 杨宏宇 , 徐成根 , 范立新 , 石有文 , 杨春 , 孙德成 , 喻建 , 张锋 , 吴刚 , 颜全椿 , 徐殿勇 , 柳强 , 朱国权 , 王辉剑 , 蔡慧军 , 贾爱庆 , 王绍东 , 景洲 , 梅睿 , 崔俊杰 , 李建 , 黄开源 , 汤奕
Abstract: 本发明公开了一种基于柴储联合系统的海上风电场黑启动方法,包括:步骤S1,储能装置采用零压启动控制策略以降低励磁涌流;步骤S2,启动柴油发电机组,利用辅助负载协助柴油发电机组启动;步骤S3,投入平衡负载并向风电机组的辅机进行供电;步骤S4,风电机组逐台启动并捕获风能发电;步骤S5,适宜输送有功的机组启动完成后,投入以调相模式运行的风电机组;步骤S6,按待投入电动机负载的额定功率减小可调负载,等待系统进入稳态后投入电动机负载实现黑启动。本发明采用合理风电场黑启动操作方法和控制策略,风电机组调相运行模式令非启动机组的网侧变流器参与无功支撑,改善黑启动过程中的系统电压稳定性,有利于黑启动顺利进行。
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