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公开(公告)号:CN104979847B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510315488.1
申请日:2015-06-10
申请人: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 本发明提出一种抑制双馈风电场串补输电系统次同步谐振的阻塞滤波方法,双馈风电场串补输电系统包括:DFIG风电场和与DFIG风电场相连的串补输电系统,DFIG风电场包括:感应电机、电力电子变换器和电力电子变换器控制系统,该方法包括:选择阻塞滤波器,其中,阻塞滤波器用于滤除电力电子变换器控制系统的控制信号中的SSR模态信号;分析双馈风电场串补输电系统的次同步特性,确定阻塞滤波器的特征频率和带宽;分析电力电子变换器控制系统的结构,以便从中确定多个嵌入点;将参数整定后的阻塞滤波器嵌入至少一个嵌入点,以滤除电力电子变换器控制系统的控制信号中的SSR模态信号。本发明的方法能够有效抑制双馈风电场串补输电系统中的次同步谐振问题。
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公开(公告)号:CN104978625A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510315873.6
申请日:2015-06-10
申请人: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于聚合RLC电路模型的电力系统次同步谐振分析方法,包括以下步骤:建立电厂模型和串补输电系统模型,以获取各子系统的非线性微分方程模型;根据特殊工况下的参数和非线性微分方程模型生成状态方程模型;根据拉普拉斯变换和状态方程模型生成代数方程模型;获取最终等效阻抗模型,以获取串联谐振点;根据串联谐振点将最终等效阻抗模型聚合为等效二阶RLC电路模型;量化SSR分析。本发明实施例的分析方法,通过将等效阻抗模型聚合为等效二阶RLC电路模型,从而进行量化SSR分析,实现SSR的精确量化评估,减小分析误差,提高分析精确度。
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公开(公告)号:CN104978625B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510315873.6
申请日:2015-06-10
申请人: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于聚合RLC电路模型的电力系统次同步谐振分析方法,包括以下步骤:建立电厂模型和串补输电系统模型,以获取各子系统的非线性微分方程模型;根据特殊工况下的参数和非线性微分方程模型生成状态方程模型;根据拉普拉斯变换和状态方程模型生成代数方程模型;获取最终等效阻抗模型,以获取串联谐振点;根据串联谐振点将最终等效阻抗模型聚合为等效二阶RLC电路模型;量化SSR分析。本发明实施例的分析方法,通过将等效阻抗模型聚合为等效二阶RLC电路模型,从而进行量化SSR分析,实现SSR的精确量化评估,减小分析误差,提高分析精确度。
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公开(公告)号:CN104979847A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510315488.1
申请日:2015-06-10
申请人: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 本发明提出一种抑制双馈风电场串补输电系统次同步谐振的阻塞滤波方法,双馈风电场串补输电系统包括:DFIG风电场和与DFIG风电场相连的串补输电系统,DFIG风电场包括:感应电机、电力电子变换器和电力电子变换器控制系统,该方法包括:选择阻塞滤波器,其中,阻塞滤波器用于滤除电力电子变换器控制系统的控制信号中的SSR模态信号;分析双馈风电场串补输电系统的次同步特性,确定阻塞滤波器的特征频率和带宽;分析电力电子变换器控制系统的结构,以便从中确定多个嵌入点;将参数整定后的阻塞滤波器嵌入至少一个嵌入点,以滤除电力电子变换器控制系统的控制信号中的SSR模态信号。本发明的方法能够有效抑制双馈风电场串补输电系统中的次同步谐振问题。
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公开(公告)号:CN105573288A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410612148.0
申请日:2014-11-04
申请人: 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明提供了一种AGC控制器性能检测方法及装置,该AGC控制器与上位机及多个风电机组相连接,该检测方法包括:记录AGC控制器从上位机接收一功率指令的指令接收时间t1;获取风电机组响应功率控制指令生成的三相电流值及三相电压值;根据三相电压值及三相电流值计算并记录有功功率值P2,利用滑块有效值算法计算电流滑块有效值;记录风电机组的有功输出达到稳态时的响应时间t2;根据响应时间t2及指令接收时间t1计算AGC控制器的整体响应时间T1;根据有功功率值P2及初始功率值P1计算AGC控制器的控制精度CA;根据整体响应时间T1及控制精度CA检测AGC控制器是否满足性能指标要求。
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公开(公告)号:CN105633987A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410654705.5
申请日:2014-11-17
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC分类号: H02J3/28
摘要: 本发明公开了一种基于波形相似度的储能单元功率跟踪性能评估方法及系统,其中,该方法包括:步骤1,获取储能电站功率以及储能电站中的储能单元功率;步骤2,设定功率波形比例系数的范围及步长,通过计算获得多个预设功率波形比例系数;步骤3,根据储能电站功率、储能单元功率、预设功率波形比例系数,计算获得储能单元的功率波形比例系数;步骤4,根据储能电站功率、储能单元功率、储能单元的功率波形比例系数计算获得功率波形相似度,利用功率波形相似度评估储能单元功率跟踪性能。
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公开(公告)号:CN105573288B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201410612148.0
申请日:2014-11-04
申请人: 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明提供了一种AGC控制器性能检测方法及装置,该AGC控制器与上位机及多个风电机组相连接,该检测方法包括:记录AGC控制器从上位机接收一功率指令的指令接收时间t1;获取风电机组响应功率控制指令生成的三相电流值及三相电压值;根据三相电压值及三相电流值计算并记录有功功率值P2,利用滑块有效值算法计算电流滑块有效值;记录风电机组的有功输出达到稳态时的响应时间t2;根据响应时间t2及指令接收时间t1计算AGC控制器的整体响应时间T1;根据有功功率值P2及初始功率值P1计算AGC控制器的控制精度CA;根据整体响应时间T1及控制精度CA检测AGC控制器是否满足性能指标要求。
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公开(公告)号:CN105633987B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201410654705.5
申请日:2014-11-17
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC分类号: H02J3/28
摘要: 本发明公开了一种基于波形相似度的储能单元功率跟踪性能评估方法及系统,其中,该方法包括:步骤1,获取储能电站功率以及储能电站中的储能单元功率;步骤2,设定功率波形比例系数的范围及步长,通过计算获得多个预设功率波形比例系数;步骤3,根据储能电站功率、储能单元功率、预设功率波形比例系数,计算获得储能单元的功率波形比例系数;步骤4,根据储能电站功率、储能单元功率、储能单元的功率波形比例系数计算获得功率波形相似度,利用功率波形相似度评估储能单元功率跟踪性能。
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公开(公告)号:CN105790288A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610265094.4
申请日:2016-04-26
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/24
CPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种抑制次同步谐振的控制方法及装置,其中,该方法包括:选择附加阻尼控制器的输入信号;确定附加阻尼控制器的接入位置;对输入信号进行滤波、比例移相和限幅得到输出控制信号;根据输出控制信号和接入位置抑制系统次同步谐振。该方法有效抑制系统的次同步谐振,保证了风机和系统的安全稳定运行。本发明还提出了一种抑制次同步谐振的控制装置。
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公开(公告)号:CN105226677A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410670520.3
申请日:2014-11-20
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网冀北电力有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明涉及一种抑制风电场串补输电系统次同步谐振的控制方法,特别是提出了一种基于大功率电力电子变换器的次同步谐振控制方法。本发明首先测量串补线路电流信号或串补电容电压信号作为输入信号,通过信号处理得到次同步电压参考信号,将次同步电压参考信号输入到大容量电力电子变换器中产生实际的次同步电压,该次同步电压通过串联在串补线路上的变压器耦合到串补输电系统中。因此,在谐振发生的次同步频率处,电力电子变换器等效为串联在线路中的纯电阻,消耗谐振能量抑制SSR,而在工频处,电力电子变换器等效为短路,保证系统的工频工作状态不变。
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