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公开(公告)号:CN116738914B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310694715.0
申请日:2023-06-12
Applicant: 浙江大学 , 运达能源科技集团股份有限公司
IPC: G06F30/367 , H02J3/38 , H02J3/46 , G06F30/20 , G06F17/13 , G06F113/04 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种双馈风电机组的暂态同步动态特征建模方法,该方法在暂态同步时间尺度下将双馈风机机组等效为跟网型变流器以简化分析,根据简化前后的模型验证暂态磁链影响,从而验证了简化模型的合理性,进一步基于相角动态表达式定性描述了暂态同步特征,并基于暂态微分方程准确表征动态响应波形,完善了暂态同步时间尺度下双馈风电失稳边界的分析方法,为提升双馈风电大扰动下的暂态同步稳定性提供参考。
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公开(公告)号:CN119070334A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411172301.2
申请日:2024-08-26
Applicant: 浙江大学 , 运达能源科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于可变角速度的变流器暂态稳定性增强方法及装置,包括:建立考虑直流电压控制的变流器四阶大信号模型;根据所述变流器四阶大信号模型,构建变流器功‑角摇摆方程;根据所述变流器功‑角摇摆方程,确定交直流混合供电系统的暂态稳定性影响因素;根据所述暂态稳定性影响因素,构建基于变流器角速度的可变角速度补偿信号;将所述可变角速度补偿信号引入所述变流器功‑角摇摆方程,以增大变流器等效转动阻尼系数,进而提升变流器的暂态稳定性。
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公开(公告)号:CN116885770B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202310695839.0
申请日:2023-06-12
Applicant: 浙江大学 , 运达能源科技集团股份有限公司
IPC: H02J3/38 , G06F30/367 , G06F17/13 , H02J3/01 , H02M1/12 , H02M7/537 , H02M1/00 , H02J3/46 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种极弱电网下的变流器暂态同步特性分析方法,该方法建立了考虑无功电流动态的变流器暂态同步四阶微分方程,根据控制框图确定四阶微分方程初值,进一步通过四阶模型获得了极弱电网下准确的相角响应波形,并确定失稳边界和参数敏感性,完善了极弱电网下考虑电流动态的变流器暂态同步分析方法,为提升变流器大扰动下的暂态同步稳定性提供参考。
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公开(公告)号:CN117989076A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410157538.7
申请日:2024-02-04
Applicant: 运达能源科技集团股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种风电机组的阻抗特性测量方法,包括:获取目标频段中各预设频率点分别对应的正弦信号;对各正弦信号的相位角进行初始化,得到各初始相位角;计算各正弦信号在各初始相位角处的叠加合成波形绝对值峰值;对各正弦信号的相位角进行迭代,以使各正弦信号的叠加合成波形绝对值峰值达到最小;将叠加合成波形绝对值峰值达到最小时各正弦信号分别对应的相位角确定为目标相位角;将各目标相位角处的各正弦信号注入风电并网仿真模型进行阻抗特性测量,得到目标频段的机组阻抗特性。本申请节省了阻抗扫频时间,节省人力,提升了风电机组阻抗特性测量效率。本申请还公开了一种装置、设备及存储介质,具有相应技术效果。
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公开(公告)号:CN117394434A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311383911.2
申请日:2023-10-24
Applicant: 运达能源科技集团股份有限公司
IPC: H02J3/38 , F03D9/25 , H02J3/40 , H02J3/46 , H02P9/14 , H02P9/30 , H02P9/48 , H02K7/18 , H02K7/116 , H02P101/15
Abstract: 本发明公开了一种风力发电系统及其控制方法,涉及风力发电领域,变流器会控制发电机的定子使发电机的转子的输出电流频率始终与目标输电频率保持一致,并且还会将发电机的定子的输出电流频率转换为目标输电频率,使得发电机的转子可以直接向输电电网输出恒频的交流电流,不需要另外设置变频设备,节约了机组的成本;目标输电频率小于工频,实现了低频的电力传输,解决了海上超远距离的高压电力传输所导致的维护成本高以及输电线路上电能损耗大的问题,使海上风场可以选择更具效率和性价比的低频输电上岸,进一步确保了整个发电过程中的安全性和可靠性,还降低了输电设备的维护成本,且损耗更小,有利于海上风电的广泛应用。
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公开(公告)号:CN118572775A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410726115.2
申请日:2024-06-06
Applicant: 运达能源科技集团股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种风电机组的孤岛状态变流器控制方法、装置及介质,涉及风力发电技术领域,解决需要通过增强设备的机械强度来应对孤岛状态时载荷增大的问题。风电机组处于孤岛状态时控制双馈电机以最大转矩运行;将转子励磁频率设置为滑差频率,控制转子的电流的幅值和相位,使转子滑差与孤岛状态前一致。变流器自身建立起电网电压,在定子上感应出额定电网频率,进一步通过控制转子电流的幅值和相位,达到控制定子电压和电流的目的,使发电机的转子滑差保持与孤岛前一致,使得风电机组在保障自身安全的前提下,对风电机组提供孤岛转矩支持,转子滑差保持与孤岛前一致降低了风机系统载荷突变,减少对风机机械结构的损伤,增加风电机组的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118281963A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410372442.2
申请日:2024-03-29
Applicant: 运达能源科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种构网型储能系统的控制方法、系统、电子设备及介质,涉及储能领域,通过设置补偿系数、用储能变流器的交流端的q轴电压来为储能变流器的功角的变化率进行补偿,同时这一补偿过程中的补偿系数需要保证储能变流器的功角曲线的最大值大于储能变流器的有功功率给定值,从而使得存在电压干扰的情况下,储能变流器的功角仍存在稳定运行点,保证储能变流器的功角暂态稳定;通过补偿储能变流器的功角的变化率来调整功角曲线,使储能变流器和构网型储能系统能适应大部分电压大干扰工况下的功角失稳问题,在大部分电压干扰工况下保持功角稳定,提高整个构网型储能系统的功角稳定性,扩展了构网型储能系统的适用范围。
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公开(公告)号:CN118884150A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411195714.2
申请日:2024-08-29
Applicant: 运达能源科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种发电机定子绕组端部绝缘状态检测方法及相关装置,应用于发电机领域,基于紫外成像仪获取紫外成像仪采集得到的放电现象紫外成像,提取放电现象紫外成像中的光斑数量及光斑面积;获取发电机运行环境的环境数据,基于环境数据确定光斑数量系数及光斑面积系数;确定光斑面积预警值及光斑数量预警值,基于光斑面积系数及光斑面积预警值确定光斑面积阈值,基于光斑数量系数及光斑数量预警值确定光斑数量阈值;基于光斑数量、光斑面积、光斑面积阈值及光斑数量阈值确定发电机定子绕组端部的绝缘状态。通过在发电机运行过程中进行实时的绝缘检测,避免了人工测量无法及时的进行绝缘故障排查,导致发电机发生故障的可能性增加的问题。
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公开(公告)号:CN108899938B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN201811038205.3
申请日:2018-09-06
Applicant: 运达能源科技集团股份有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种双馈风力发电机组,在双馈风力发电机,与双馈风力发电机连接的双馈变流器系统,与双馈变流器系统连接的变压器,以及连接于双馈变流器系统和变压器之间的主控柜的基础上,采用设计电压大于690VAC的双馈风力发电机,并选择设计电压与双馈风力发电机的设计电压相同的主控柜。根据功率公式,升高双馈风力发电机的设计电压,降低了机组的额定电流,进而可以降低机组中电缆的使用量,从而降低了双馈风力发电机组的成本。
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公开(公告)号:CN119275896A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411448631.X
申请日:2024-10-17
Applicant: 运达能源科技集团股份有限公司
IPC: H02J3/32 , H02J3/38 , H02J3/24 , H02J3/48 , H02J3/50 , H02J3/16 , H02P21/22 , H02P9/00 , H02P9/10 , H02P101/15 , H02P103/20
Abstract: 本发明公开了一种双馈风电机组电压源控制方法、装置、设备及介质,涉及控制领域,本方案中将储能系统作为备用电源,当风电机组并网运行且电网侧的频率或电压稳定时,如果储能系统的当前SOC值小于预设SOC阈值则需要控制风电机组为储能系统充电;当电网侧发生波动且风电机组未离网或风电机组并网运行时突然离网时,则根据风电机组的当前相角波动量调节风电机组的输出功率;当风电机组停机且风电机组离网时,则需要控制储能系统向风电机组充电,直至风电机组的定子电压处于预设定子电压范围内。本申请考虑到储能系统无污染,且电压源型风电机组可以更快速准确的调整风电机组的输出功率,所以结合储能系统和电压源技术为风电机组提供快速支撑。
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