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公开(公告)号:CN118554537A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410513236.9
申请日:2024-04-26
申请人: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种考虑机组功率调节能力的新能源发电多层递阶自适应调频控制方法及系统,该方法包括:综合考虑新能源发电系统运行实况并结合新能源功率预测信息获取新能源发电站内各新能源发电系统的功率可调节空间;基于功率可调空间计算得到各新能源发电系统的相同可调功率比例,并按照该比例获取电站内各新能源发电系统的有功功率参考值,实现新能源发电站自适应快速调频控制。本发明综合考虑新能源发电系统运行实况并结合新能源功率预测信息获取新能源发电站内各新能源发电系统的功率可调节空间,能够获取电站内各新能源发电系统的有功功率参考值,实现新能源发电站自适应快速调频控制功能,有效提升新能源发电站电网一次调频支撑能力。
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公开(公告)号:CN117200350A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311165615.5
申请日:2023-09-11
摘要: 本发明公开了一种多风机并网发电系统的阻尼贡献稳定评估方法及装置,其方法包括获取目标风电场站中各风电机组的机端电压与机端电流,并进行abc/dq坐标变换生成d轴、q轴的机端电压分量和机端电流分量;根据各所述风电机组的d轴、q轴的机端电压分量和机端电流分量,基于能量守恒定律,计算所述目标风电场站的存储能量和各所述风电机组对应换流器的动态能量;根据所述目标风电场站的存储能量和各所述风电机组对应换流器的动态能量,计算所述多风机并网发电系统的稳定性的变化趋势;根据所述稳定性的变化趋势,确定各所述风电机组对应换流器对所述稳定性的阻尼贡献水平;本发明能够实现对多风机并网系统的稳定性分析。
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公开(公告)号:CN118249371A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410342095.9
申请日:2024-03-25
申请人: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/24 , H02J3/01 , H02J3/38 , G06F18/10 , G06F18/2113
摘要: 本发明公开了一种风电场并网系统宽频带多模态分量的辨识方法、系统,所述方法包括:获取风电场风机出口电压、电流与功率及并网输电线路电流波形数据;设计Savizky‑Golay滤波器对信号数据降噪预处理;基于逐次变分模态分解法SVMD对降噪后信号自适应模态分解;计算各模态分量间的互相关系数,从各模态分量中筛选出有效模态分量,计算筛选出的有效模态分量的能量进行模态重构;采用希尔伯特变换方法HT计算有效模态分量的瞬时幅值和频率并求取相关振荡参数。基于振荡幅值和阻尼因子对系统进行稳定性评估,实现多模态分量瞬时参数的准确辨识。本发明能够极大地消除噪声干扰,解决传统变分模态分解VMD模态个数难以确定的问题。
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公开(公告)号:CN117200350B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311165615.5
申请日:2023-09-11
摘要: 本发明公开了一种多风机并网发电系统的阻尼贡献稳定评估方法及装置,其方法包括获取目标风电场站中各风电机组的机端电压与机端电流,并进行abc/dq坐标变换生成d轴、q轴的机端电压分量和机端电流分量;根据各所述风电机组的d轴、q轴的机端电压分量和机端电流分量,基于能量守恒定律,计算所述目标风电场站的存储能量和各所述风电机组对应换流器的动态能量;根据所述目标风电场站的存储能量和各所述风电机组对应换流器的动态能量,计算所述多风机并网发电系统的稳定性的变化趋势;根据所述稳定性的变化趋势,确定各所述风电机组对应换流器对所述稳定性的阻尼贡献水平;本发明能够实现对多风机并网系统的稳定性分析。
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公开(公告)号:CN116488259A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310493290.7
申请日:2023-05-04
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网上海市电力公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种风机功率备用控制方法及系统,首先将风机从风能中捕获的功率作为输入风机的原始机械功率,并获得风能利用系数和叶尖速比,接着利用获得的风能利用系数和叶尖速比求得风机最大功率,并获得风机的MPPT模式功率跟踪曲线系数,随后基于风机的最大功率和功率备用需求构建风机的PRC模式,并计算功率备用点对应功率参考值;本发明实现了风机周期运行在最大功率跟踪模式MPPT和功率备用模式PRC,并及时响应风速变化,且在实现准确功率备用的同时还能保障风电系统的安全稳定运行,有效的克服了功率跟踪曲线与下垂控制的交互影响,并使得风机备用功率在频率支撑期间能充分释放,适合被广泛推广和使用。
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公开(公告)号:CN117559570B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311500392.3
申请日:2023-11-10
摘要: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其涉及一种直驱风电并网系统的暂态稳定性参数调整方法和系统,包括:采集故障恢复期间直驱风电机组的各个风机的端口电流瞬时变化量、端口电压瞬时值变化量以及锁相环输出角速度变化量,构建故障恢复期间直驱风机网侧变流器端口动态能量模型;基于建立的动态能量模型,获得直驱风电并网系统的动态能量负梯度;对直驱风机并网系统的稳定特性进行评估,分析获得故障期间直驱风电并网系统各部分参数对系统稳定性的影响;对直驱风电并网系统的暂态稳定性参数进行调整。基于直驱风电并网系统动态能量的负梯度稳定评估方法,能够有效量化振荡在直驱风电并网系统故障恢复期间的发展规律,能准确表征系统的稳定性水平。
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公开(公告)号:CN118040792A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410202127.5
申请日:2024-02-23
申请人: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于指数函数进行转速恢复的电力系统频率二次跌落控制方法,包括:在电力系统出现扰动时,获取频率偏差Δf和频率变化率df/dt以及风机的输入功率P0和转速ωr;判断系统频率是否稳定,若不满足则风机采用虚拟惯量控制参与系统调频;判断风机转速是否达到下限,进入到转速恢复阶段;采用基于指数函数的目标功率恢复曲线来减轻对电网频率的二次影响,直至转速恢复;转速恢复后,采用MPPT模式来控制机组的输出功率。本发明一方面使系统功率迅速下降,以避免转子动能的透支;另一方面,能够确保速度的平稳恢复并减少扭矩影响,抑制系统频率的二次跌落,为大型复杂网络频率稳定性的研究提供技术支撑,助力电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN117638978A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311593326.5
申请日:2023-11-24
摘要: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其涉及一种风电并网系统振荡源定位方法、装置、设备及存储介质,方法包括:采集并网系统风电机组输出端口的电压、电流和功率信息;构建风电机组内部能量关联拓扑网络;获取风电机组内各能量元件及其表达式,计算各能量元件的能量;构建能量关系矩阵并以此描绘振荡能量传导路径,确定振荡源机组的关键控制环节。通过获取风电机组内各能量元件及其表达式,计算各能量元件的能量;构建能量关系矩阵并以此描绘振荡能量传导路径,确定振荡源机组的关键控制环节,从而准确的定位到振荡源,本发明中方案用以解决针对系统受扰后激发多振荡模态的情况下,难以准确定位机组内部关键控制环节的难题。
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公开(公告)号:CN116914803A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310704835.4
申请日:2023-06-13
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了基于电压及频率动态调整的柔性低频输电系统运行方法、装置、设备及存储介质,计算实时最优电压Uop;基于所求Uop,考虑线路额定电压约束,确定低频输电系统电压实时指令值ULFACref;根据低频输电系统电压实时指令值ULFACref计算电缆频率fop,基于所求fop,考虑线路额定频率约束,确定低频输电系统频率实时指令值fLFACref;将低频输电系统电压实时指令值ULFACref、低频输电系统频率实时指令值fLFACref设置为陆基换流站低频出口电压控制模块的输入,从而在陆基换流站控制系统作用下,调节低频输电系统电压及频率,使之追踪ULFACref及fLFACref。本发明自适应于线路实时传输功率的低频输电系统电压及频率动态调节策略,可显著降低海底电缆损耗,提升综合输电效率与经济效益。
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公开(公告)号:CN116599125A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310488456.6
申请日:2023-05-04
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及新能源发电技术领域,尤其涉及一种新能源场站仿真优化方法、装置、设备及存储介质,方法包括:对新能源场站中风机和光伏发电场中的单个逆变器模型进行简化,忽略其位于风机发电场侧或位于光伏发电场侧;将新能源场站中所有简化后的逆变器模型等值为一个逆变器,获得单机等值逆变器;将单机等值逆变器的非标幺控制参数进行同步修改;使用单机等值逆变器与修改后的非标幺控制参数,对新能源场站进行阻抗分析和时域仿真。本发明中,在对新能源场站的阻抗分析和时域仿真中,可以极大的减少仿真系统的配置需求,减少仿真运行时间,从而可以对大规模新能源场站进行小干扰稳定性分析,对于新能源的稳定发展有极大的价值。
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