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公开(公告)号:CN111092441A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911204383.3
申请日:2019-11-29
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种抽水蓄能电站区域负荷频率控制方法和系统,包括建立考虑非线性环节的两区域再热式汽轮机组负荷频率控制模型;建立分数阶PID控制器;实现基于分数阶PID控制器的两区域再热式汽轮机组负荷频率控制;基于抽水蓄能电站的两段式工作模型,实现抽水蓄能电站发电和抽水工况下的分数阶PID负荷频率控制。本发明为抽水蓄能电站负荷频率控制方法,考虑了实际电力系统中存在的非线性因素,克服了传统线性模型的不足。其设计的分数阶PID负荷频率控制在面对大功率缺额仍可获得较好的精度、控制效果和鲁棒稳定性。本发明通过分数阶PID控制器与抽水蓄能电站负荷频率控制的有效结合,进一步提高了电网频率控制的可靠性和电力系统运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN111092441B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911204383.3
申请日:2019-11-29
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种抽水蓄能电站区域负荷频率控制方法和系统,包括建立考虑非线性环节的两区域再热式汽轮机组负荷频率控制模型;建立分数阶PID控制器;实现基于分数阶PID控制器的两区域再热式汽轮机组负荷频率控制;基于抽水蓄能电站的两段式工作模型,实现抽水蓄能电站发电和抽水工况下的分数阶PID负荷频率控制。本发明为抽水蓄能电站负荷频率控制方法,考虑了实际电力系统中存在的非线性因素,克服了传统线性模型的不足。其设计的分数阶PID负荷频率控制在面对大功率缺额仍可获得较好的精度、控制效果和鲁棒稳定性。本发明通过分数阶PID控制器与抽水蓄能电站负荷频率控制的有效结合,进一步提高了电网频率控制的可靠性和电力系统运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN115333084B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202210902262.1
申请日:2022-07-29
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
发明人: 杨宏宇 , 袁超 , 顾文 , 刘亚南 , 李振兴 , 唐一铭 , 范立新 , 丁然 , 颜全椿 , 莫菲 , 佘双喜 , 梅睿 , 张萌萌 , 喻建 , 曹佳伟 , 汪泓 , 王亮 , 肖鹏
摘要: 本发明公开了基于转子侧双限流回路设计的双馈风机低电压保护方法,基于双限流回路的投入策略、超导电阻临界电流值的整定策略、故障初期超导电阻值的整定策略、投入可控撬棒电阻值的整定策略、电力电子器件导通占空比的计算与控制策略、可控撬棒及超导电阻的退出控制策略实现。可满足不同电压跌落情况下对转子侧电流的抑制,缩短转子侧换流器的闭锁时间,减少故障期间从电网吸收的无功功率,提高双馈风机的低电压穿越性能,提升风力机组安全稳定运行能力。
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公开(公告)号:CN118100193A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410172157.6
申请日:2024-02-07
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: H02J3/12 , H02J3/38 , H02J3/50 , H02J3/48 , H02J3/18 , H02J3/06 , H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种考虑风电集群接入的输电网多时间尺度无功电压控制方法和系统,其中方法包括根据输电网的网络拓扑结构和潮流约束方程,以网损最小为目标,构建日前无功优化模型,以求解得到日前调度阶段的发电机无功出力及并联电容器投切组数,作为日前调度计划;利用灵敏度矩阵构成电压预测模型,以风电集群无功出力和静止无功发生器无功补偿容量的修正量为控制变量并结合日前调度计划,以电网电压控制偏差最小为目标,构建日内滚动优化模型;将日内滚动优化结果中各输电网节点所有时刻电压最大值和最小值作为反馈校正的目标电压控制区间,并利用灵敏度矩阵计算所需要的无功出力调节量。本发明能够有效应对高比例新能源并网对电力系统运行稳定性所带来的影响,提升电能质量,保障电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN115510659A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211211238.X
申请日:2022-09-30
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于传递函数与聚合等值的有效风电场建模方法,属于风电领域,包括以下步骤:S1:建立风电机组并网系统的数学模型;S2:按给定的降阶原则,基于等效传递函数对风电机组并网系统数学模型进行降阶;S3:分析风电场各风电机组及集电系统的连接方式,采用等效线损模型对集电线路进行简化;然后在风机组并网系统降阶数学模型的基础上,对风电场内风电机组根据尾流效应进行分类聚合,并对风电机组聚合参数进行容量加权等值计算,从而实现风电场的降阶等值建模,本发明可以提高大型风电场仿真速度,便于对风电暂稳态并网的动态特性进行快速分析。
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公开(公告)号:CN115437606A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202111306969.8
申请日:2021-11-05
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种现场试验中控平台软件系统,包括:远程管理平台与居配电现场实验中控管理平台,所述的远程管理平台通过网络与居配电现场实验中控管理平台无线连接,其中且该网络为4G、5G或Internet网络,所述的居配电现场实验中控管理平台包括服务器与客户端,其中服务器为现场实验中控管理系统,而客户端为移动检测平台,所述的移动检测平台通过网络与现场实验中控管理系统,且移动检测平台设置有多组,所述的移动检测平台通过无线网络与便携式智能检测模块无线连接,该无线网络为WiFi网络或无线局域网,所述的便携式智能检测模块设置有多组。本发明具有构造简单、安全有效、使用效果好等优点。
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公开(公告)号:CN115081142A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210760622.9
申请日:2022-06-30
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 武汉大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/16
摘要: 本发明公开一种三芯海底电缆接地结构参数确定方法,接地结构为:三相护套两端串接电阻后互联接地,三芯海缆的铠装两端直接接地。方法包括:获取三芯海缆的基本参数,包括几何尺寸和材料特性参数;计算三芯海缆在接地结构等效电路中的阻抗和导纳参数;求解海缆传输过程的微分方程,得到以护套串接电阻的阻值为变量的海缆护套及铠装感应电压和感应电流的计算模型;基于计算模型,以护套串接电阻为变量,护套感应电流最小为优化目标,求解预先构建的护套串接电阻优化模型,得到护套串接电阻。本发明可以针对不同结构和负载的三芯海缆选择合理的接地结构及参数,有效减小护套感应电流并使感应电压满足工程要求,保障海缆运行的安全性。
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公开(公告)号:CN114653233A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210289876.7
申请日:2022-03-23
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: B01F23/10
摘要: 本发明公开了一种高液化温度混合气体快速充补装置及充补方法,增压容器通过引入高压强的背景气体对液相环保型绝缘介质进行施压,增大其压强使其具备足够压力输出至下一环节;加热管路使背景气体升温,与高液化温度绝缘介质相汇,加速其气化;混合气腔具有喷气孔和搅拌颗粒,使背景气体和高液化温度绝缘介质充分接触、均匀混合;缓冲气室配备一套压缩机,将缓存气室内的混合气体进行增压,对目标气室进行补气。本发明具有现场便携、配气精度高、充气速率高的优点,解决了使用高液化温度绝缘介质的环保型气体绝缘设备在投运和运维过程中的充气及补气需求。
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公开(公告)号:CN111273085B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202010107665.8
申请日:2020-02-21
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于本征电气相位差的配电网时钟同步校正方法。首先,通过对称分量法获取配网首末端稳态电压和电流、分布式测点稳态电流正序分量,及线路正序波阻抗和传播常数;其次,选取步长,以首端稳态电压、电流相位为参考,利用首末端正序电气量计算距首端不同距离稳态电流非同步相位差,求均值,使配网首末各端同步;再次,利用首/末端稳态电压和电流正序分量计算分布式测点稳态电压正序分量;最后,以末/首端稳态电压、电流相位为参考,利用末/首端和分布式测点正序电压、电流相量计算至分布式测点间不同距离稳态电流非同步相位差,求均值,重复步骤,使全网测点同步。本发明无需同步测量,具有较高的相位校正精度。
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公开(公告)号:CN114397806A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111447999.0
申请日:2021-11-30
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于最优转矩控制法的风力机控制器参数优化方法,包括:建立风速与输出功率、风速与电磁转矩和风速与转速间的频域特性关系式;根据风机特性关系,分析得到风力发电机的稳定约束;结合风速至转速间的频域关系式的最大幅值及稳定约束得到相应的稳定可行域;绘制三个频域特性关系式的最大幅值与控制器PI参数间的关系图,结合风机发电机的稳定约束优化控制器PI的参数值,在满足稳定可行域的基础上,对风机的功率、转矩跟踪及平滑效果进行优化。本发明合理优化了控制器的参数值,并使得优化参数下风机跟踪获取最大功率的效果更好。此外,风机在获得更加平滑的功率和转矩同时,仍能处于稳定运行可行域内。
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