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公开(公告)号:CN109449955A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811242399.9
申请日:2018-10-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明提供了一种双馈风机与静止无功发生器控制方法、控制器及装置,所述方法包括获取双馈风机或静止无功发生器的次同步振荡电流分量,并根据所述次同步振荡电流分量确定双馈风机或静止无功发生器的次同步阻尼信号,利用所述次同步阻尼信号修正所述双馈风机的控制电压信号或所述静止无功发生器的触发脉冲信号。本发明提供的技术方案能够解决因双馈风机和静止无功发生器的强交互作用引起的次同步振荡问题,提高双馈风电并网系统的抗扰能力及系统稳定性。
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公开(公告)号:CN105356490B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201510881669.0
申请日:2015-12-03
Abstract: 本发明涉及一种直流并联型风电场有功协调控制方法,风场包括设有储能系统的直流风电机组;所述方法包括确定电网的有功调度指令,获取直流风电场内风电机组的运行状态,确定风电机组的可利用最大有功功率;确定储能系统的运行状态,确定直流风电场的运行状态;分析储能系统能否满足电网有功调度指令要求,从而确定直流风电机组的有功控制指令。保证风电机组发出的功率按照指定的功率指令变化,使风电场发出的功率满足电网调度的要求。本发明技术方案综合考虑电网需求、风电机组运行状态以及储能系统的工作状态,向各直流风电机组发送功率指令,通过调节各发电机和储能系统的输出功率,使得风电场输出的有功功率可在一定范围满足电网的需求。
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公开(公告)号:CN105846472B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201610423329.8
申请日:2016-06-15
Applicant: 国网西藏电力有限公司 , 中国电力科学研究院
Inventor: 小布穷 , 措姆 , 高海宾 , 吴杰 , 王真 , 李琰 , 陈占凤 , 岳雷 , 鲁小华 , 苏媛媛 , 魏林君 , 卓嘎 , 尼玛片多 , 王炳强 , 张志鹏 , 格桑晋美 , 次旦玉珍 , 王阳 , 王景田 , 李玲 , 张鹏飞 , 董存 , 刘宝升 , 赵红噶 , 毕艳秋 , 曹坤茂 , 张洋 , 郄鑫 , 刘增训 , 张华 , 刘超 , 汤海雁 , 张占奎
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本申请公开了一种基于光伏出力波动性的电网频率变化评估方法及系统,方法包括:首先确定光伏电站的出力波动性,进而根据所述出力波动性,对电网频率变化进行仿真,得到衡量电网频率变化的指标的数值,最后确定所述指标的数值在超过预置指标阈值时,光伏电站的出力水平。本申请利用光伏出力波动性来仿真电网频率变化,并且能够得到电网频率指标超限时的光伏出力水平,为后续指导光伏并网提供数据参考。
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公开(公告)号:CN106611964A
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201611150358.8
申请日:2016-12-14
IPC: H02J3/38 , H02J3/24 , H02P9/10 , H02P101/15
Abstract: 本发明提供了一种双馈风电机组故障穿越与阻尼控制的协调控制方法及系统,所述方法包括依据双馈风电机组的机端电压幅值和预设的有功功率恢复值,对双馈风电机组的运行阶段进行划分;控制双馈风电机组执行各运行阶段预设的控制策略。与现有技术相比,本发明提供的一种双馈风电机组故障穿越与阻尼控制的协调控制方法及系统,可以避免在故障消除后的恢复期间双馈风电机组的并网变流器同时输出故障恢复策略和阻尼控制策略的控制信号,影响双馈风电机组在故障后的功率输出动态特性。
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公开(公告)号:CN104362678B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410673884.7
申请日:2014-11-21
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明提供一种风电场接入对局部电网影响应对措施的分析方法,包括以下步骤:分析风电场出力特性及其与负荷相关性,评估其对局部电网消纳能力的影响;分析风电场接入后对局部电网无功和潮流的影响,确定风电场无功补偿配置策略和控制策略;计算风电场提供的短路电流,校核相关母线容量和开关设备的遮断容量;评估风电场接入后局部电网的暂态稳定性,提出局部电网暂态稳定控制策略;分析风电场接入后各项电能质量指标是否满足标准要求,并在电能质量指标超出标准规定时,确定可行的治理策略。本发明提供的方法分析全面、实用性强,为有效评估风电场并网影响提供科学依据,有利于确保风电场接入后的电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN104037812B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410238512.1
申请日:2014-05-30
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网西藏电力有限公司 , 江苏省电力公司
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明提供了一种基于节点电压偏差变化的新能源规划装机容量分配方法,包括步骤1:依据变电站母线的新能源出力-电压变化率曲线和电压变化率获取每个变电站母线中接入的新能源容量增幅;步骤2:确定变电站母线的新能源容量接纳比,并依据电网的新能源接入总量得到变电站母线的新能源容量布局;步骤3:对电网中的电力系统进行稳定性校验。与现有技术相比,本发明提供的一种基于节点电压偏差变化的新能源规划装机容量分配方法,基于电网网架结构和接入新能源后变电站母线的初始电压递减率,确定各个区域新能源开发的规模比例,从而得出新能源的合理布局,能够有效地评估区域电网的新能源接入对网架的影响,确保新能源并网后系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN109449955B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201811242399.9
申请日:2018-10-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明提供了一种双馈风机与静止无功发生器控制方法、控制器及装置,所述方法包括获取双馈风机或静止无功发生器的次同步振荡电流分量,并根据所述次同步振荡电流分量确定双馈风机或静止无功发生器的次同步阻尼信号,利用所述次同步阻尼信号修正所述双馈风机的控制电压信号或所述静止无功发生器的触发脉冲信号。本发明提供的技术方案能够解决因双馈风机和静止无功发生器的强交互作用引起的次同步振荡问题,提高双馈风电并网系统的抗扰能力及系统稳定性。
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公开(公告)号:CN112994079A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202010013360.0
申请日:2020-01-07
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明涉及一种风电场出力序列生成方法和系统,包括:根据目标风电场及其相邻风电场的历史风电出力分别确定目标风电场及其相邻风电场的概率密度函数;根据目标风电场及其相邻风电场的概率密度函数确定目标风电场与其相邻风电场之间的联合概率密度函数;根据目标风电场与其相邻风电场之间的联合概率密度函数确定目标风电场的条件概率密度函数;根据目标风电场的条件概率密度函数生成目标风电场的出力序列。本发明提供的技术方案,在考虑风电场出力的概率分布特性、时序相依性以及风电场与其相邻风电场出力的空间相关性的基础上生成风电场的出力序列,其出力序列与该风电场的概率分布特性吻合性更高,进而进行风电并网仿真分析时仿真结果更准确。
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公开(公告)号:CN109586273A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710906443.0
申请日:2017-09-29
Abstract: 本发明提供了基于风能HVDC外送系统的次同步振荡评估方法和系统,包括基于预先建立的发电机组模型、风电场模型和HVDC线路模型搭建电力系统模型;基于电力系统模型,计算电力系统次同步振荡风险。本发明增加了风电场对HVDC系统发生次同步振荡的评估,扩大了原有标准的应用范围,更符合当前电网的实际情况,实现了在考虑HVDC输送大规模风能情况下,对该复杂电力系统是否发生次同步振荡的初步评估,可有效分析大型风电基地和HVDC对电力系统造成的影响,可以更加准确地评估系统发生次同步振荡的可能性,对实际的电力系统安全稳定运行有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN105356490A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510881669.0
申请日:2015-12-03
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E10/766 , Y02E70/30 , H02J3/28 , H02J3/46
Abstract: 本发明涉及一种直流并联型风电场有功协调控制方法,风场包括设有储能系统的直流风电机组;所述方法包括确定电网的有功调度指令,获取直流风电场内风电机组的运行状态,确定风电机组的可利用最大有功功率;确定储能系统的运行状态,确定直流风电场的运行状态;分析储能系统能否满足电网有功调度指令要求,从而确定直流风电机组的有功控制指令。保证风电机组发出的功率按照指定的功率指令变化,使风电场发出的功率满足电网调度的要求。本发明技术方案综合考虑电网需求、风电机组运行状态以及储能系统的工作状态,向各直流风电机组发送功率指令,通过调节各发电机和储能系统的输出功率,使得风电场输出的有功功率可在一定范围满足电网的需求。
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