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公开(公告)号:CN117458861A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311267008.X
申请日:2023-09-27
Applicant: 湖南大学
IPC: H02M3/07
Abstract: 本发明公开了一种适用于深远海风电机组的直流升压变流器及其应用方法,本发明的直流升压变流器包括电感L1、无源箝位电路、三绕组耦合电感器、电容Cb、二极管D0、输出电容C0和m层堆叠的开关电容器,无源箝位电路包括开关S、二极管Da和电容器Ca,开关S通过电感L1与输入端相连,三绕组耦合电感器包括绕组N1~N3,绕组N1、绕组N3和电容Cb串联后与二极管Da并联,三绕组耦合电感器经m层堆叠的开关电容器和二极管D0连到输出端,输出电容C0并联布置在输出端。本发明的直流升压变流器具有电压增益高、开关上的电压应力小、输出电压低、输出电压稳定的优点,尤其适用于深远海大容量高压直流输电。
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公开(公告)号:CN116526588B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310812991.2
申请日:2023-07-05
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于宽风域的风电场增强型分散式电压控制方法及系统,获取风电机组发出的有功功率及混合储能系统的荷电状态判断风电机组的无功功率容量是否足够应对无功功率需求的电压调节,若足够则采用基于电压敏感性的局部无功Var/电压Volt控制的方式;否则采用上、下层分层控制,上层以最小的电压偏差和最小的混合储能系统使用量来确定混合储能系统的综合功率;下层将确定的混合储能系统的综合功率分配给混合储能系统的混合存储单元。本发明能够实现宽风域的风电场增强型分散式电压控制,在确保电压质量的基础上,实现考虑到不同的工作特性对电池和超级电容器进行最佳分配。
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公开(公告)号:CN116073439A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310355385.2
申请日:2023-04-06
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种采用同步电机接口的分布式多源发电系统及方法,本发明的分布式多源发电系统包括同步电机接口、变流器、微电网和分布式风光水储发电场,所述分布式风光水储发电场分别与微电网相连,且所述微电网通过同步电机接口并入电网,所述同步电机接口包括并联布置的多台电机对拖组,所述电机对拖组包括转子同轴连接的电动机和发电机,所述电动机的电源端作为同步电机接口的输入端、所述发电机的输出端作为同步电机接口的输出端;本发明方法包括分布式多源发电系统对应的设计及控制方法。本发明能够增强电力系统新能源消纳能力,提高各种高新能源占比的电力系统运行稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN115800220A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211594547.X
申请日:2022-12-13
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于拓扑重构的风电场故障电压恢复方法,本发明提出的基于拓扑重构的风电场故障电压恢复方法,在正常运行以及故障隔离后的风电场均为辐射型网络,在拓扑层面优化计算使风电场兼顾传统辐射型网络和环形网络的低冗余度和高可靠性;相比传统辐射型网络发生内部故障,断路器直接断开的方案,通过本发明提出的拓扑重构恢复风电场故障电压方法,既能保证风电场风力发电机恢复端电压,也能保证故障点下游风力发电机不脱网持续供电。
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公开(公告)号:CN115441514A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211043270.1
申请日:2022-08-29
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种面向电力市场多时间尺度场景的风储系统调度方法,包括:获取目标参数,根据目标参数和预先生成的不确定场景集构建日前出力调度模型的目标函数,并描述风储系统参与的三种应用场景间调用时间尺度的关联关系;根据目标参数和时间尺度,建立日前出力调度模型的约束条件;求解日前出力调度模型,得到风储系统参与平抑风功率波动和电能量市场日前第一调用时间尺度的充放电计划、参与备用辅助服务市场日前第二调用时间尺度的容量备用计划,风储系统执行所述日前出力计划。本发明实现了风储系统参与不同调用时间尺度的场景应用间协同优化。
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公开(公告)号:CN205584129U
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201521075008.0
申请日:2015-12-22
Applicant: 湖南大学
IPC: H02S50/00
Abstract: 本实用新型公开了一种带脆弱度显示功能的光伏储能系统逆变器,包括滤波单元(1),逆变桥单元(2),变压单元(3),还包括脆弱性评估模块(8),用于对设置于所述逆变桥单元(2)内的电压传感器(4),电流传感器(5),温度传感器(6),湿度传感器(7)所检测到的电压、电流、温度以及湿度信号进行脆弱性评估,并将结果发送至显示单元(9)。本实用新型能够在完成对电能逆变的同时评估自身的脆弱性并显示于屏幕上,若是液晶显示屏上显示的逆变器的脆弱度快速升高,则表明逆变器的运行环境恶劣,逆变器的检修时间间隔须减小。此逆变器能在一定程度上避免光伏发电厂故障。
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