构网型风电-储能系统一次调频协同控制方法及装置

    公开(公告)号:CN116599089A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310780472.2

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种构网型风电‑储能系统一次调频协同控制方法及装置,主要包括如下步骤:1)设计考虑储能电容容量配置的构网型风电‑储能系统在不同运行场景下的一次调频控制策略;2)在电网频率跌落或上升时,判断风机和储能电容在不同运行场景下是否参与一次调频控制,并在风机需要参与一次调频控制时对目标频率值进行规划;3)当风机和储能电容都参与一次调频控制时,设计考虑风机损耗成本的协同控制策略来维持电压稳定并提供频率支撑。该发明建立了风机和储能电容是否参与一次调频控制的判断依据,并设计了风机和储能电容的调频控制策略,提升了构网型风电‑储能系统的频率支撑能力,保证了风机和储能电容安全稳定运行。

    构网型风电-储能系统一次调频协同控制方法及装置

    公开(公告)号:CN116599089B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310780472.2

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种构网型风电‑储能系统一次调频协同控制方法及装置,主要包括如下步骤:1)设计考虑储能电容容量配置的构网型风电‑储能系统在不同运行场景下的一次调频控制策略;2)在电网频率跌落或上升时,判断风机和储能电容在不同运行场景下是否参与一次调频控制,并在风机需要参与一次调频控制时对目标频率值进行规划;3)当风机和储能电容都参与一次调频控制时,设计考虑风机损耗成本的协同控制策略来维持电压稳定并提供频率支撑。该发明建立了风机和储能电容是否参与一次调频控制的判断依据,并设计了风机和储能电容的调频控制策略,提升了构网型风电‑储能系统的频率支撑能力,保证了风机和储能电容安全稳定运行。

    构网型控制改造方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN119093414B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411570126.2

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明属于新型电力系统技术领域,具体涉及构网型控制改造方法、系统、设备及介质。针对现有构网型控制改造方法计算改造容量过程中存在的不足,本发明采用如下技术方案:实现次同步振荡抑制的构网型控制改造方法包括:获取跟网型临界短路比和构网型临界短路比;计算初始广义短路比;计算初始广义短路比关于各个变流器的额定容量的影响因子并排序;选择最大影响因子所在场站进行等容量构网型改造,计算系统改造后的广义短路比并决定是否增加改造场站;确定改造位置后,以拓展导纳矩阵最大特征值小于构网型临界短路比为约束,求解得到最小改造容量。本发明的有益效果是:基于影响因子和各短路比,得到最小改造容量,最大限度降低经济成本。

    构网型控制改造方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN119093414A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411570126.2

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明属于新型电力系统技术领域,具体涉及构网型控制改造方法、系统、设备及介质。针对现有构网型控制改造方法计算改造容量过程中存在的不足,本发明采用如下技术方案:实现次同步振荡抑制的构网型控制改造方法包括:获取跟网型临界短路比和构网型临界短路比;计算初始广义短路比;计算初始广义短路比关于各个变流器的额定容量的影响因子并排序;选择最大影响因子所在场站进行等容量构网型改造,计算系统改造后的广义短路比并决定是否增加改造场站;确定改造位置后,以拓展导纳矩阵最大特征值小于构网型临界短路比为约束,求解得到最小改造容量。本发明的有益效果是:基于影响因子和各短路比,得到最小改造容量,最大限度降低经济成本。

    一种输电线路在线融冰装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN119297902A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411394345.X

    申请日:2024-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种输电线路在线融冰装置及其控制方法。现有直流融冰方案,即需要先停运待融冰的输电线路,再通过二极管整流桥向待融冰线路注入大容量直流电流,从而使得线路发热,达到融冰的目的,无法实现线路非停运条件下的在线式融冰。本发明的输电线路在线融冰装置,包括三相并联支路、单相并联支路和辅助融冰支路;所述的三相并联支路和单相并联支路设置在融冰线路的首端,所述的辅助融冰支路设置在融冰线路末端,通过控制零序电流的注入,实现在线融冰;所述的三相并联支路和单相并联支路在直流侧互联,中间设置稳压电容,构成一个背靠背直流系统。本发明实现了在线式融冰,无需将电力用户转移和停运线路,不影响用电设备的正常使用。

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