一种适用于光储微电网的黑启动系统及方法

    公开(公告)号:CN105262131A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510703476.6

    申请日:2015-10-22

    CPC classification number: Y02E10/563

    Abstract: 本发明公开了一种适用于光储微电网的黑启动系统及方法。系统包括控制层、监测层和通讯层,控制层由微电网中央控制器MGCC和下层控制器组成,下层控制器包括负荷控制器、光伏控制器和储能控制器;监测层由监测装置即电流互感器、电压互感器以及功率计组成;下层控制器与监测层连接,下层控制器与微电网中央控制器之间通过通讯层通信,通讯层由通信端口和通信网络组成。本发明提出了一种基于串行恢复的光储微电网黑启动方法,适用于对不同拓扑类型的光储微电网进行黑启动控制,黑启动方法基于串行恢复,具有简单、稳定、快速的优点,能使微电网在离网状态下恢复内部电压和频率稳定和负荷的供电。

    基于多步长的双馈风力发电系统最大功率跟踪控制方法

    公开(公告)号:CN104950982A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510358126.0

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明公开了基于多步长的双馈风力发电系统最大功率点跟踪控制方法,该方法首先根据风机生产厂家提供的风力发电机组参数确定初始扰动步长。利用函数M=P*abs(dP/dn)对风力机P-n曲线进行分界。在最大功率点左侧区域,当函数dM/dn的值大于0时,取步长d1;当函数dM/dn的值小于0时,当M大于功率P时,取步长d1,当M小于功率P时,取步长d1*M/P。在最大功率点右侧区域,当函数dM/dn的值小于0时,取步长d2;当函数dM/dn的值大于0时,当M大于功率P时,取步长d2,当M小于功率P时,取步长d2*M/P。本发明解决了大多数最大功率跟踪控制不能同时兼顾稳态精度和动态跟踪速度的问题。

    基于不同时间尺度的独立微电网分层协调控制方法

    公开(公告)号:CN104810842A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510170324.4

    申请日:2015-04-10

    CPC classification number: Y02E40/10

    Abstract: 本发明公开了一种基于不同时间尺度的独立微电网分层协调控制方法,包括如下步骤:(1)根据独立微电网系统电压和频率的动态特性,将电压和频率的波动幅度分别划分为A、B和C三类区域,A区域表示电压和频率偏差在正常波动范围,B区域表示电压和频率偏差稍微超出正常波动范围,C区域表示电压和频率偏差严重超出正常波动范围;(2)实时监控并采集独立微电网母线上的电压值U、频率值f和功率P,并判断U、f所在的区域;(3)若U、f处于A区域,则蓄电池储能系统和柴油发电机组不参与调节;若U、f处于B区域,负责一级控制的蓄电池储能系统参与调节以实现系统功率平衡;若U、f处于C区域,则二级控制的柴油发电机参与调节以实现系统功率平衡;(4)重复采集U、f和P,直到判断U、f处在A区域。

    一种海上风电场集电系统拓扑结构选型方法

    公开(公告)号:CN104281737A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410385121.2

    申请日:2014-08-06

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S40/22

    Abstract: 本发明公开了一种海上风电场集电系统拓扑结构选型方法,包括:评估海上风电场集电系统的建设成本;评估海上风电场的可靠性损失;评估海上风电场集电系统的经济成本;对海上风电场集电系统拓扑进行初步选型,获得最优拓扑集合;对海上风电场集电系统最优拓扑集合进行电气模块化建模仿真,在此基础上评估拓扑结构的送电量损失;评估海上风电场集电系统最优拓扑集合的综合成本;对海上风电场集电系统最优拓扑结构集合进行选型,选取最优海上风电场集电系统拓扑。本发明简单实用,将海上风电场拓扑结构选型中需要考虑的诸多因素统一归纳为成本,解决了量纲不一致的问题,使得结果更加简洁,有助于海上风电场集电系统拓扑结构的快速选型。

    基于鲁棒控制的微电网系统电压稳定控制方法

    公开(公告)号:CN103825279A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410060769.2

    申请日:2014-02-21

    Abstract: 本发明公开了基于鲁棒控制的微电网系统电压稳定控制方法,所述智能微电网系统控制架构由系统控制层、集中控制层和就地控制层组成,通过多层级的协调控制,实现微电网系统的能量优化与电压和频率稳定控制。本发明建立了感应电动机动态负荷并联静态负荷的综合负荷模型,在满足系统性能与鲁棒稳定性约束条件下,采用求解混合灵敏度问题的方法设计了微电网电压稳定鲁棒控制器,以提高微电网电压稳定性。本发明能适应负荷参数大范围变动,对由于运行工况的变化、外界环境的影响和负荷的频繁切换等因素使微电网的模型参数产生摄动以及拓补和未建模部分的不确定性具有较强的鲁棒性,能较好地抑制参数漂移和噪声干扰,同时控制器结构简单,易于实现。

    基于模糊控制的三电平静止无功发生器直接功率控制方法

    公开(公告)号:CN106451488B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201610920420.0

    申请日:2016-10-21

    CPC classification number: Y02E40/12

    Abstract: 本发明公开了基于模糊控制的三电平静止无功发生器直接功率控制方法,具体按照以下步骤实施:步骤1:计算得到系统瞬时有功功率p和瞬时无功功率q;步骤2:确定有功功率偏差变量Sp和无功功率偏差变量Sq;步骤3:确定中点电压偏差变量Sn;步骤4:采用新型矢量选择法确定DPC策略的最终开关状态;步骤5:控制每相各开关器件的打开和关闭,使系统实际输出功率达到设定要求。本发明方法,系统瞬时有功功率异常波动消失,且瞬时无功功率的波动较小,同时,系统中点电压得到较好控制,可以有效的减小开关频率,从而减小开关损耗,同时在采样环节无需采样c相电压和电流,节省了一定的成本。

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