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公开(公告)号:CN103400302B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201310270846.2
申请日:2013-07-01
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心
Abstract: 本发明涉及一种风电基地连锁故障风险感知预警方法及其系统。本发明通过SCADA和WAMS获得电网和风电场的实时运行方式数据,结合风电场历史数据得到当前电网可能发生的风电扰动建立合理的预想故障集,建立的风电机组动态模型和风机安全保护模型,模拟电网故障后风电场动态运行情况,进行风电基地发生故障后的电网暂态稳定分析,并在故障切除后进行静态安全分析,通过建立的适用于大型风电基地连锁故障预警的系列指标,对当前电网发生风电扰动后的安全稳定情况予以计算评估,分析大型风电基地发生连锁故障的风险,实现风电扰动后电力系统的在线安全预警。本发明易于实现,能够直观地反映出包含大规模风电基地的电力系统安全稳定运行情况。
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公开(公告)号:CN103268572B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201310161935.3
申请日:2013-05-06
Applicant: 国家电网公司 , 甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 中国电力科学研究院
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种千万千瓦级大型风电基地测风网络的微观选址方法,主要包括:a、绘制多年平均风速的分布图;b、通过多个测站多年的年平均风速资料经验正交函数分解,分析大型风电基地所在区域风速的时空分布特征;c、基于上述分析所得大型风电基地所在区域风速的时空分布特征,划分风速变化一致的典型区域;d、应用CFD模型软件计算微尺度风流参数,确定合适的选址位置。本发明所述千万千瓦级大型风电基地测风网络的微观选址方法,可以克服现有技术中缺乏气候资源诊断分析等缺陷实现宏观分析和微观选址相结合的优点。
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公开(公告)号:CN103455028B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310383233.X
申请日:2013-08-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 中国电力科学研究院
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种风电机组控制系统PID环节静态测试及校验方法,主要包括:对PID控制环节进行测试;对PID调节响应特性进行测试;基于PID控制环节的测试结果和PID调节响应特性的测试结果,进行具体试验。本发明所述风电机组控制系统PID环节静态测试及校验方法,可以克服现有技术中测试不方便和测试精度低等缺陷,以实现测试方便和测试精度高的优点。
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公开(公告)号:CN103441722B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310354261.9
申请日:2013-08-14
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 江苏省电力公司
IPC: H02P9/04
Abstract: 本发明提供了一种双馈风电机组的有功控制方法,所述方法包括如下步骤,步骤1:风电场有功控制系统向双馈风电机组下发有功功率指令Pgive;步骤2:测量双馈风电机组的实际转速ωr;切换双馈风电机组的控制模式;双馈风电机组的有功功率参考值Pref依据控制模式设置为不同的功率值;步骤3:设定双馈风电机组的最大运行转速桨距角控制系统通过实际转速ωr与最大运行转速的比较值调节桨距角,从而控制双馈风电机组稳定运行。和现有技术相比,本发明提供的一种双馈风电机组的有功控制方法确保双馈风电机组在各种风功率输入条件下的有功控制模式灵活切换,稳定运行,为风电场更好地参与到电力系统的调度运行起到了非常关键的支撑作用。
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公开(公告)号:CN103268572A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310161935.3
申请日:2013-05-06
Applicant: 国家电网公司 , 甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 中国电力科学研究院
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种千万千瓦级大型风电基地测风网络的微观选址方法,主要包括:a、绘制多年平均风速的分布图;b、通过多个测站多年的年平均风速资料经验正交函数分解,分析大型风电基地所在区域风速的时空分布特征;c、基于上述分析所得大型风电基地所在区域风速的时空分布特征,划分风速变化一致的典型区域;d、应用CFD模型软件计算微尺度风流参数,确定合适的选址位置。本发明所述千万千瓦级大型风电基地测风网络的微观选址方法,可以克服现有技术中缺乏气候资源诊断分析等缺陷实现宏观分析和微观选址相结合的优点。
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公开(公告)号:CN102592026A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210008656.9
申请日:2012-01-12
Applicant: 甘肃省电力公司风电技术中心 , 中国电力科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种双馈风机等效模拟的仿真建模方法,所述双馈风机的变频器部分采用受控源模拟,所述建模方法包括如下步骤:(1).建立双馈风电机组电路模型;(2).建立双馈风机等效模型;(3).建立双馈风机并网测试系统;(4).搭建多风机测试系统;其中,在步骤2中:所述双馈风机等效模型基于双馈风机变频器交流侧受控电压源和直流侧受控电流源的特性建立。本发明提供的双馈风机等效模拟的仿真建模方法,能精确模拟双馈风机的暂态特性,并可计及多台风电机组间的不同特性及其相互影响;无需计及全控型器件的高频通断,仿真效率大幅提升;仿真风机台数越多,效率提升幅度越显著;在保持精度的同时,可采用较大的仿真步长,大幅提升仿真效率。
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公开(公告)号:CN107784386B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201610798155.3
申请日:2016-08-31
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中电普瑞张北风电研究检测有限公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心
Abstract: 本发明提供了一种基于风速衰减因子的风电场风机优化排布方法及系统,包括计算单台风机在其风机尾流区域内的风速衰减因子;计算风电场内任一位置处的风电场风速衰减因子;计算所述的任一位置处的风电场尾流风速;依据风电场尾流风速计算单台风机的发电量,进而确定风电场的总发电量:当总发电量为所述风电场的最大发电量时风电场内风机排布为最优排布;所述系统包括单台风机风速衰减因子计算模块、风电场风速衰减因子计算模块、风电场尾流风速计算模块和风电场总发电量计算模块。与现有技术相比,本发明提供的一种基于风速衰减因子的风电场风机优化排布方法,可以按照任意顺序对风电场内的风机进行计算,不会出现重复计算和遗漏计算的问题。
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公开(公告)号:CN108964148A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810698535.9
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网甘肃省电力公司风电技术中心 , 国网甘肃省电力公司
Abstract: 本发明提供了一种风电场并网点无功功率的控制方法和装置,先确定风电场并网点的电压偏差,然后确定风电机组的无功功率分配系数,最后确定风电机组的无功功率参考值。本发明通过改变风电场内风电机组的无功出力对风电场并网点电压进行调节控制,不需要额外增加无功补偿装置,能够提高风电场的自动化运行及管理水平,并减少对风电场无功补偿装置的投资成本;根据选择的风电场的控制模式的不同计算风电场并网点的无功功率调节量,增加了风电场无功功率控制的灵活性;本发明在配置风电场中风电机组的无功功率参考值时,考虑了每台风电机组到风电场升压站低压侧的等效电抗,提升了风电场无功功率的调节精度,减少调节次数。
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公开(公告)号:CN103346560B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310259964.3
申请日:2013-06-26
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 宁夏回族自治区电力公司 , 甘肃省电力公司
Abstract: 本发明涉及电力系统领域,具体涉及一种电网时空特性的交直流协调控制方法。该方法考虑电网时间、空间特性,通过电网监测数据识别系统扰动幅度大小,采用粒子群算法对直流调制器参数进行优化,自适应调节直流输送功率,实现多回交直流系统的协调控制,改善暂态稳定水平。本发明合理利用网内资源,是提高电网安全性和经济效益的有效途径,并对保证电网正常运行的经济性、安全性、可靠性具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN103887814B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410049453.3
申请日:2014-02-13
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 国网宁夏电力公司 , 国网甘肃省电力公司
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/763
Abstract: 本发明提供了一种应对风机群体性脱网故障的火电机组紧急调控方法,该方法包括以下步骤:确定风电场的风机脱网总量PLWG总;确定火电机组可用旋备总量PARS总;判断所述火电机组紧急功率提升策略的启动条件;确定所述火电机组的紧急功率提升量;所述火电机组执行紧急功率提升命令。该方法用于在发生群体性风机脱网故障时,能够快速、准确的提升机组的机械功率,降低风机脱网对系统造成的不利影响,弥补以往仅依靠机组一次调频调节幅度较小和调度员人工调度方式下的时延较大且不精确的不足。
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