电池储能系统参与电网一次调频的控制方法

    公开(公告)号:CN111614106B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010492102.5

    申请日:2020-06-02

    Abstract: 本发明提出一种电池储能系统参与电网一次调频的控制方法,根据电网所处不同工况,采用虚拟惯性响应、虚拟负惯性响应以及虚拟下垂控制三种调频模式参与电网调频。在频率处于恶化工况时,采用虚拟惯性响应与虚拟下垂控制共同参与电网调频;在频率处于恢复工况时,采用虚拟负惯性响应与虚拟下垂控制共同参与电网调频。该调频控制策略统筹考虑一次调频过程中的频率偏差和频率偏差变化率特征,结合虚拟惯性和虚拟下垂两种模式各自的优势,实现在同一时刻对三种控制模式的综合使用,从而改进一次调频效果,减小储能容量需求。

    一种孤岛直流微网等微增率下垂调控的方法与系统

    公开(公告)号:CN114640100A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210087738.0

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种孤岛直流微网等微增率下垂调控的方法与系统;本发明由直流母线上的每一台直流电源采集自身的电容电压和自身变流器的电感电流,并根据变流器电感电流和电容电压计算实际输出功率;获取自身的电源成本曲线,并根据实际输出功率和电源成本曲线计算实际发电成本微增率;根据实际发电成本微增率计算发电成本微增率参考值;根据电容电压、实际发电成本微增率以及发电成本微增率参考值计算变流器的电感电流参考值;根据电感电流和电感电流参考值计算占空比,并将占空比输入至脉冲宽度调制模块,得到开关信号指令;根据开关信号指令实现闭环负反馈控制;降低了发电成本,同时提高了系统的可靠性和电网的可扩展性。

    基于模糊评价函数的系统主导失稳形态识别方法及终端

    公开(公告)号:CN114331040A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111506671.1

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了基于模糊评价函数的系统主导失稳形态识别方法及终端,计算失稳识别指标,其中失稳识别指标包括发电机失稳指标、功角稳定裕度指标、电压崩溃临近指标、电动机失稳指标和无功裕度指标;根据失稳识别指标进行基于模糊隶属度函数对功角失稳指标和电压失稳指标的归一化处理;根据归一化处理结果计算功角稳定的模糊综合评估值和电压稳定的模糊综合评估值;将功角稳定的模糊综合评估值和电压稳定的模糊综合评估值输入目标函数得到目标函数的值,根据所述目标函数的值识别得到系统主导失稳形态。因此,基于电压失稳和功角失稳机理,结合五个稳定性分析指标和模糊识别函数,能够识别系统主导失稳形态,使得失稳后控制策略选取更加准确。

    一种MMC交流侧近端不对称故障短路电流计算方法

    公开(公告)号:CN114268120A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111465893.3

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明提供一种MMC交流侧近端不对称故障短路电流计算方法,包括:利用相序分离模块将PCC处的交流电压、电流分解成正、负序dq轴分量;根据瞬时功率理论计算不对称故障发生时MMC传输的实时有功和无功功率;判断功率外环控制器的类型,计算正序的dq轴电流的指令值并将其变换生成正、负序dq轴电流指令值;根据正、负序dq轴分量的MMC数学模型和正负序解耦内环电流控制器的数学模型,求解MMC输出的正负序电流同正、负序dq轴电流的指令值的传递函数;根据正负序电流计算MMC馈入至短路点的短路电流。本发明为MMC控制器参数整定、交流系统继电保护参数整定提供了参考,可以用来分析MMC近端交流侧发生不对称故障后,MMC传输的有功功率和无功功率特性。

    基于积分控制的双馈风电场次同步振荡抑制方法

    公开(公告)号:CN112332427A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201911017625.8

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于积分控制的双馈风电场次同步振荡抑制方法,包括以下步骤:步骤S1:采集双馈风电场的并网系统数据;步骤S2:根据得到的并网系统数据,对发电机及传输线路进行阻抗分析,得到双馈发电机、转子侧变流器和网侧变流器的等效电路;步骤S3:构建全系统等效电路,得到全系统的等效阻抗;步骤S4:在转子侧的等效电阻中增加一个虚拟电感,并根据全系统等效电路的分析,通过编程在Matlab中绘制出在不同串补度,不同风速情况下虚拟电感取值与全系统谐振频率、等效电阻的关系;步骤S5:选取最优的虚拟电感取值,使得系统的等效电感过零点时,等效电阻为正,即防止振荡发生。本发明不需要系统的状态空间控制模型,为抑制SSR提供了一种简单、经济的方法。

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