双馈风机虚拟惯量的控制方法及控制装置

    公开(公告)号:CN104836253A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510257213.7

    申请日:2015-05-19

    IPC分类号: H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/763 H02J3/386

    摘要: 本发明公开了一种双馈风机虚拟惯量的控制方法及控制装置,其中,方法包括以下步骤:建立电力系统频率响应方程;获取系统惯性时间常数的估计值;获取扩张状态观测器的标准形式;设计扩张状态观测器;通过所述扩张状态观测器得到有功参考增量,以获取双馈风机虚拟惯量控制方程。该控制方法通过扩张状态观测器得到有功参考增量,从而获取双馈风机虚拟惯量控制方程,避免了微分器难以实现的难题,并且可以方便地考虑风电虚拟惯量控制对系统总惯量的相对贡献大小。

    双馈风机虚拟惯量的控制方法及控制装置

    公开(公告)号:CN104836253B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510257213.7

    申请日:2015-05-19

    IPC分类号: H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/763

    摘要: 本发明公开了一种双馈风机虚拟惯量的控制方法及控制装置,其中,方法包括以下步骤:建立电力系统频率响应方程;获取系统惯性时间常数的估计值;获取扩张状态观测器的标准形式;设计扩张状态观测器;通过所述扩张状态观测器得到有功参考增量,以获取双馈风机虚拟惯量控制方程。该控制方法通过扩张状态观测器得到有功参考增量,从而获取双馈风机虚拟惯量控制方程,避免了微分器难以实现的难题,并且可以方便地考虑风电虚拟惯量控制对系统总惯量的相对贡献大小。

    基于小波包-神经网络的风光功率预测方法

    公开(公告)号:CN106446494A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610311932.7

    申请日:2016-05-11

    IPC分类号: G06F19/00 G06N3/02

    CPC分类号: G06F19/00 G06N3/02

    摘要: 本发明涉及风光发电技术领域,是一种基于小波包-神经网络的风光功率预测方法,包括以下步骤:首先分析天气预报数据以及历史数据,评估其对光伏功率预测精度的影响;其次分析自然环境中包括:温度、湿度以及气压等因素对风功率预测精度的影响;之后通过对该数据进行小波包分解,得到气象因素序列以及风光有功功率序列的不同频率分量序列,使其对各时空尺度上的变化特性表征更为精确;其中低频分量、高频分量分别从轮廓和细节两个尺度映射了预测对象内在变化规律,之后针对各序列分量建立多个BP网络进行预测,最后将各网络预测输出重构得出完整预测结果。本发明改善了对风光功率变化特性的映射能力,并有效提高了风光功率的预测精确度。

    基于小波包-神经网络的风光功率预测方法

    公开(公告)号:CN106446494B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201610311932.7

    申请日:2016-05-11

    IPC分类号: G06F17/50 G06N3/02

    摘要: 本发明涉及风光发电技术领域,是一种基于小波包‑神经网络的风光功率预测方法,包括以下步骤:首先分析天气预报数据以及历史数据,评估其对光伏功率预测精度的影响;其次分析自然环境中包括:温度、湿度以及气压等因素对风功率预测精度的影响;之后通过对该数据进行小波包分解,得到气象因素序列以及风光有功功率序列的不同频率分量序列,使其对各时空尺度上的变化特性表征更为精确;其中低频分量、高频分量分别从轮廓和细节两个尺度映射了预测对象内在变化规律,之后针对各序列分量建立多个BP网络进行预测,最后将各网络预测输出重构得出完整预测结果。本发明改善了对风光功率变化特性的映射能力,并有效提高了风光功率的预测精确度。

    压缩空气储能系统的喘振动态仿真方法及装置

    公开(公告)号:CN118428069A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410520913.X

    申请日:2024-04-28

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请涉及新能源技术领域,特别涉及一种压缩空气储能系统的喘振动态仿真方法及装置,其中,方法包括:基于预先构建的多级串联压缩机集总参数喘振模型,获取压缩空气储能系统的喘振动态下动态质量流率;将喘振动态下动态质量流率输入至预设的压缩空气储能系统压缩侧热力学模型,以获取多级压缩机中各级压缩机入口和出口处的压力和温度;基于压缩机温度与质量流率,根据各级压缩机入口和出口处的压力和温度计算压缩空气储能系统的喘振动态仿真结果。由此,解决了相关技术中,容易受到喘振动态的制约,导致压缩侧较透平侧的可靠运行域较窄,限制了压缩侧动态性能,阻碍CAES电站双边调节能力的发展等问题。

    一种快速响应的光热压缩空气储能系统及方法

    公开(公告)号:CN114517716B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202210028293.9

    申请日:2022-01-11

    摘要: 本发明涉及空气储能系统技术领域,具体涉及一种快速响应的光热压缩空气储能系统。包括:空气压缩支路,其包括依次串联的空气压缩机、蓄热换热器的高温侧流道及储气装置;空气膨胀支路,其包括依次串联的储气装置、回热换热器的低温侧流道、光热再热器的低温侧流道及空气膨胀机;压缩热循环回路,其由低温压缩热载体储罐及循环泵、蓄热换热器的低温侧流道、高温压缩热载体储罐及循环泵、回热换热器的高温侧流道首尾串联而成;光热循环回路,其由低温光热载体储罐及循环泵、光热集热装置、高温光热载体储罐及循环泵、光热再热器的高温侧流道首尾串联而成。本系统能够降低能耗、增加可再生能源的消纳途径,缩短系统响应时间。