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公开(公告)号:CN104362672A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410584419.6
申请日:2014-10-27
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763 , H02J3/386 , H02H9/045 , H02J3/28
摘要: 本发明涉及一种风力发电系统。该系统采用储能型泄放电路,该电路中由两个带有反并联二极管的开关元件、电感、电阻组成。当检测到直流母线电压高于设定的最高电压值时,储能型泄放电路中的第二开关元件断开,第一开关元件与第二二极管构成降压斩波电路,通过电感将多余的能量吸收,直流电压降低;当直流母线电压降低到允许的最低电压值时,第一开关元件断开,第二开关元件与第一二极管构成升压斩波电路,释放储存在电感中的能量,帮助直流母线电压恢复正常值。通过对储能型泄放电路的两个开关器件的交替斩波控制,可以实现高电压穿越过程中直流母线能量的泄放和稳压控制,并且可以通过释放电感中的能量帮助直流母线电压在降低后快速恢复。
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公开(公告)号:CN104242347A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410490428.9
申请日:2014-09-23
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 本发明涉及一种风电变流器的高电压穿越方法,风电变流器包括直流母线电压泄放电路;直流母线电压泄放电路包括IGBT、直流泄荷电阻,IGBT与直流泄荷电阻串联后连接在变流器两端。当电网电压高于额定电压的设定倍数时,进入高电压穿越状态,网侧变流器增加无功输出,实现高电压穿越的暂态过渡过程,可以实现在1.1-1.3pu电网电压下机组的不脱网运行。同时通过正负序电流控制实现变流器有功功率波动的抑制,直流母线电压泄放电路进行电能释放,有效的抑制并网有功功率和直流母线电压由于电网电动势不平衡造成的波动。
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公开(公告)号:CN208571621U
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201821168027.1
申请日:2018-07-23
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本实用新型提供一种储能变流器,属于电力电子技术领域。本实用新型包括主电路、控制电路和用于为控制电路供电的供电电路;所述主电路包括电池单元、变流单元,所述变流单元包括DC/DC部分和DC/AC部分;所述变流单元用于连接电网;所述供电电路包括一个电源变换装置,该电源变换装置包括一个DC/DC高压电源转换器,所述DC/DC高压电源转换器输入端连接所述电池单元,输出端连接所述控制电路;电源变换装置还包括至少一个整流器,所述整流器输入端通过控制变压器连接电网,整流器输出端连接所述控制电路;所述DC/DC高压电源转换器的输入端还连接在所述变流单元的DC/DC部分和DC/AC部分之间。本实用新型增强了储能变流器控制电路的供电冗余性,提高了储能变流器的运行可靠性。
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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:CN103280835B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310185720.5
申请日:2013-05-16
申请人: 南京南瑞太阳能科技有限公司 , 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开了一种三相并网光伏逆变器的发电状态控制方法,通过计算最优的三相并网光伏逆变器输出的有功功率参考值P*和无功功率参考值Q*,控制三相并网光伏逆变器中直流升压电路的导通控制信号和逆变电路的导通控制信号,自动调节输出有功功率和无功功率的大小,保证三相光伏逆变器一直运行在最大效益点,为用户带来最大收益,本算法对单级式或两级式的三相三桥臂或四桥臂的并网光伏逆变器均适用,适用范围广,具有良好的推广前景。
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公开(公告)号:CN104750861A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510181094.1
申请日:2015-04-16
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种储能电站海量数据清洗方法及系统,该方法包括以下步骤:I、定位并替换储能电站数据集中的缺省值;II、定位并替换所述数据集中的异常值;III、根据所述储能电池数据的不同类别特征,在替换后获得的数据集中确定不合理数据,并进行替换。本发明的方法和系统既实现海量电池数据清洗,又能够保证海量数据分布式处理要求,实现了综合考虑K近邻算法、拉依达准则法、分布式处理等的储能电站海量电池数据优化清洗与预处理目的,提高大容量电池储能电站海量数据的与预处理与利用效果。
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公开(公告)号:CN103592992A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310576597.X
申请日:2013-11-18
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 , 天津理工大学
IPC分类号: G05F1/67
CPC分类号: Y02E10/58
摘要: 一种阴影条件下光伏阵列最大功率点快速寻优系统,其特征在于它包括光伏电池组和MPPT控制器;其工作方法包括:①数据准备;②在程序初始化;③阴影遮蔽判断;④占空比调节;⑤寻找最大功率点;其优越性在于:可迅速找到全局最大功率处的电压,可以加快搜索速度和精度,无需另外添加组件即可实现阴影条件下光伏阵列的最大功率点快速寻优。
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公开(公告)号:CN103558793A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310576809.4
申请日:2013-11-18
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 , 天津理工大学
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 一种基于混沌理论的风电功率短期预测系统,其特征在于它包括传感器、数据采集模块、处理器、通讯模块、工控机和风电场控制设备;其工作方法:数据采集、计算处理、控制信号输出;其优越性在于:适合风电场在多种情况下的短期功率预测,并且在一个相对短的时间长度内,预测的精度就能得到较高的保障。通过混沌时间序列预测的方法,具有输入量提取简单,精确高,准确度好,预测效率高的特点。
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公开(公告)号:CN109787282A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910085926.8
申请日:2019-01-29
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 国家电网有限公司 , 南瑞集团有限公司
摘要: 本发明公开一种规模化储能参与新能源场站无功协调控制方法和系统,本发明方法将储能变流器分成有功协调控制组和无功协调控制组,有功协调控制组全容量控制有功,平滑风光出力,跟踪全站有功目标值,无功协调控制组全容量控制无功,跟踪并网点无功电压需求,优化新能源场站内各种无功源的无功备用。本发明实现大规模储能在不同控制周期下的有功、无功解耦控制,可避免储能变流器有功无功同时控制对有功控制稳定性及其精度的影响,即实现了储能平滑风光出力波动,降低了有功波动对并网点电压的影响,又实现了储能参与跟踪并网点电压无功目标控制,预留充足的无功备用,提高了新能源发电并网运行稳定性。
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公开(公告)号:CN104253475B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410462275.7
申请日:2014-09-11
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 , 国网冀北电力有限公司物资分公司
CPC分类号: Y02E10/566
摘要: 本发明涉及离网光伏VRLAB储能控制装置及其工作方法,包括由光伏阵列、滤波单元、能量管理单元、VRLAB单元、DC/DC变换器、DC/AC变换器、直流负载和交流负载;其中,所述光伏阵列经滤波单元与DC/DC变换器呈单向连接,与能量管理单元呈单向连接;所述能量管理单元与VRLAB单元呈双向连接;所述VRLAB单元与DC/DC变换器的输出端呈双向连接;所述DC/DC变换器的输出端与直流负载呈单向连接,经DC/AC变换器与交流负载呈单向连接。本发明的有益效果在于:①可有效提高小型离网光伏系统发电效率;②采用VRLAB分组投切运行、组合式充放电控制策略,可提高充放电效率,延长储能装置寿命;③外部设备结构简单,技术成熟稳定,易于实现和控制。
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