-
公开(公告)号:CN109412178B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201811219287.1
申请日:2018-10-19
申请人: 湖南大学 , 国网新疆电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种高压大容量阻抗测量装备的投切控制方法,高压大容量阻抗测量装备中主要含有高压大容量宽频带电压扰动注入装置、信号处理单元、宽频带阻抗计算与监控单元、控制单元。其中高压大容量宽频带电压扰动注入装置的输出通过耦合变压器串联接入到待测新能源发电装备的高压线路中,提供电压扰动源。高压大容量宽频带电压扰动注入装置的投入和切除直接关系到待测设备、电压扰动注入装置本身以及电网的安全稳定运行。一种高压大容量阻抗测量装备的投切控制方法为其高压大容量宽频带电压扰动注入装置提供一种软投切控制方法,在高压大容量宽频带电压扰动注入装置的投切过程中不会对待测设备、电压扰动注入装置本身以及电网造成冲击。可为风力发电等高压大容量场景下的宽频带输出阻抗在线测量提供技术支撑。
-
公开(公告)号:CN113489356B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110370196.3
申请日:2021-04-07
申请人: 湖南大学 , 国网新疆电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种极坐标系下单相并网逆变器SISO幅相阻抗计算方法及系统,考虑单相并网逆变器电流内环、锁相环、延时以及电网阻抗的影响,首先在旋转极坐标系下建立单相并网逆变器的幅相导纳模型,然后通过矩阵变换推导出SISO形式的幅相阻抗模型,并通过仿真与实验验证了所建模型的准确性。
-
公开(公告)号:CN113489356A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110370196.3
申请日:2021-04-07
申请人: 湖南大学 , 国网新疆电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种极坐标系下单相并网逆变器SISO幅相阻抗计算方法及系统,考虑单相并网逆变器电流内环、锁相环、延时以及电网阻抗的影响,首先在旋转极坐标系下建立单相并网逆变器的幅相导纳模型,然后通过矩阵变换推导出SISO形式的幅相阻抗模型,并通过仿真与实验验证了所建模型的准确性。
-
公开(公告)号:CN109521276A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811219289.0
申请日:2018-10-19
申请人: 湖南大学 , 国网新疆电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种高压大容量阻抗测量装置及其扰动控制方法,高压大容量宽频带电压扰动注入装置的输入采用多绕组移相变压器,移相变压器二次侧的每个绕组均接一个AC/DC/AC功率子模块进行三相不可控整流;AC/DC/AC功率子模块由三相不可控整流、直流侧电容和单相H桥组成;装置的输出采用多个AC/DC/AC功率子模块级联的方式;装置的输出侧接LC输出滤波器,并通过10kV/35kV耦合变压器串联接入到待测新能源发电装备的35kV侧线路中,提供电压扰动源。高压大容量宽频带电压扰动注入装置的输出采用考虑直流侧电压波动的开环控制,然后通过单极性倍频载波移相SPWM多电平调制控制各单相H桥功率器件的导通与关断。本发明可满足风力发电等高压大容量场景下宽频带输出阻抗在线测量的需求。
-
公开(公告)号:CN109412178A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811219287.1
申请日:2018-10-19
申请人: 湖南大学 , 国网新疆电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种高压大容量阻抗测量装备的投切控制方法,高压大容量阻抗测量装备中主要含有高压大容量宽频带电压扰动注入装置、信号处理单元、宽频带阻抗计算与监控单元、控制单元。其中高压大容量宽频带电压扰动注入装置的输出通过耦合变压器串联接入到待测新能源发电装备的高压线路中,提供电压扰动源。高压大容量宽频带电压扰动注入装置的投入和切除直接关系到待测设备、电压扰动注入装置本身以及电网的安全稳定运行。一种高压大容量阻抗测量装备的投切控制方法为其高压大容量宽频带电压扰动注入装置提供一种软投切控制方法,在高压大容量宽频带电压扰动注入装置的投切过程中不会对待测设备、电压扰动注入装置本身以及电网造成冲击。可为风力发电等高压大容量场景下的宽频带输出阻抗在线测量提供技术支撑。
-
公开(公告)号:CN110635520A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910922770.4
申请日:2019-09-27
申请人: 国网新疆电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
发明人: 庄红山 , 李渝 , 李永光 , 张彦军 , 尚学伟 , 刘冉 , 马晓磊 , 张波 , 汪凯威 , 於湘涛 , 余建明 , 黄辉 , 陈洁 , 于冰 , 郭小龙 , 宋明曙 , 蔡鹏程 , 丘刚 , 张锋 , 南东亮 , 赵启 , 张连超 , 卓峻峰 , 邓波 , 吴鑫 , 刘姗
IPC分类号: H02J3/48
摘要: 本发明公开了一种新能源多层嵌套断面功率控制方法及系统,根据新能源送出断面的树状、多层嵌套和有功功率单向性的特点,在给定断面分层结构的条件下,采用广域分配新能源调节功率、深度优先搜索越限断面和发电能力转移的方法实现多层次断面调节功率的分配,根据电网的运行状态实时调节各个新能源场站的有功出力,使各个新能源断面功率维持在设定限值附近,不仅可以提升电网断面的利用率和电网运行经济性,而且可以减轻调度员的调控压力。
-
公开(公告)号:CN110707757A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911004640.9
申请日:2019-10-24
申请人: 国网新疆电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
发明人: 李渝 , 庄红山 , 李永光 , 张彦军 , 尚学伟 , 刘冉 , 王顺江 , 马晓磊 , 张波 , 汪凯威 , 於湘涛 , 余建明 , 黄辉 , 陈洁 , 于冰 , 郭小龙 , 宋明曙 , 蔡鹏程 , 丘刚 , 张锋 , 吴继平 , 南东亮 , 张连超 , 卓峻峰 , 邓波 , 吴鑫 , 刘姗
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本发明公开了一种基于新能源消纳的多类型能源分层协调控制方法,通过多级控制区多能源协调控制调度运行控制方法,实现电网大规模新能源的主站接入和有功自动控制,通过协调控制策略,协调常规机组与风电光伏等新能源机组实现对电网的调频、调峰、联络线控制、断面控制、替代交易控制等功能,优化常规机组出力,在保证电网安全的前提下,使电网最大能力接纳新能源出力,有效解决大规模新能源接入过程中遇到的实时控制问题,实现对大电网的有效支撑,提高电网运行的安全性和经济性。
-
公开(公告)号:CN115833239A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211559518.X
申请日:2022-12-07
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国网新疆电力有限公司 , 新疆大学
摘要: 本发明涉及新能源发电技术领域,是一种提高虚拟同步电机功率参考跟踪能力的功角前馈控制方法,其通过低通滤波对VSM摆动方程的输入信号进行处理,由基于功率基准产生的稳态功率角前馈,结合基于模型反演的交流侧潮流动态响应补偿实现;通过功率角前馈控制改善虚拟同步电机功率参考跟踪能力,可实现对交流电网中功率动态响应的补偿,并应用于任何基于虚拟摆动方程的VSM控制;通过将功率角前馈项直接添加到由用于惯性仿真和基于功率平衡的电网同步的虚拟摆动方程产生的相位角中,以改进VSM整体动态响应。本发明提供的这种改进VSM功率参考跟踪能力的控制器将有效提高VSM鲁棒性,有助于维护电网系统稳定性。
-
公开(公告)号:CN118353038A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410646655.X
申请日:2024-05-23
申请人: 浙江大学 , 国网新疆电力有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种抑制光伏功率波动的光储协同构网控制方法,包括以下步骤:S1、获取当前光伏系统输出功率、直流母线电压与电网频率数据;S2、通过扰动观察法定期测量实时最大可用光伏输出功率,并通过斜率限制控制器控制光伏参考电压,抑制光伏功率波动;进而减少储能系统的功率波动;S3、利用电压电流双闭环控制和直流母线电压偏差前馈控制调节储能系统输出;S4、根据光伏系统、储能系统和逆变器构网控制,实现对整个光储系统的控制。本发明采用上述的一种抑制光伏功率波动的光储协同构网控制方法,解决了现有技术中光储系统储能中储能功率波动大,响应慢的技术问题,确保储能运行效率的同时提高光储逆变器可靠性能。
-
公开(公告)号:CN117526357A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311472798.5
申请日:2023-11-07
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国网新疆电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种电网解列技术领域,是一种基于送端系统故障形态的解列装置确定方法、装置,包括:获取第一典型运行方式及对应的典型故障;仿真第一典型运行方式且不配置解列装置,确定第二典型运行方式及相应的故障;仿真第二典型运行方式,在解列装置的预安装位置配置常规失步解列装置或快速解列装置,调整及采用解列配置参数且不配置解列后的控制措施,判断送端电网系统解列后存在频率稳定问题还是暂态电压稳定问题;依据频率恢复情况和电压水平崩溃情况,选择常规失步解列装置或快速解列装置为最终的解列装置。本发明依据采用不同解列装置下送端系统故障形态的严重程度来选择采用何种解列装置,既能防止事故蔓延,又能保证电网安全稳定运行。
-
-
-
-
-
-
-
-
-