用于锅炉、汽轮机和电网一次调频分析协调控制模型

    公开(公告)号:CN106527131A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610975324.6

    申请日:2016-10-27

    CPC classification number: G05B13/042

    Abstract: 用于锅炉、汽轮机和电网一次调频分析协调控制模型,本发明涉及一种用于一次调频分析的锅炉、汽轮机、电网三方协调控制的超临界及超超临界机组协调控制模型,现有技术传统的机网协调和机炉协调的控制重点是汽轮发电机组与电网,一次调频控制回路中仅体现了对电网频差的负反馈控制策略,并未考虑对锅炉的影响,从而存在安全隐患,本发明为解决上述问题采取的技术方案是:步骤一:建立反映超临界及超超临界机组中直流锅炉机理模型,步骤二:建立超临界及超超临界直流锅炉控制器模型,步骤三:建立汽轮机一次调频模型,步骤四:建立包含不同类型机组的电力系统调频模型,步骤五:修正汽轮机功率给定信号,本发明用于锅炉、汽轮机和电网协调控制领域。

    一种喹啉类化合物的制备方法

    公开(公告)号:CN105294555A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510813300.6

    申请日:2015-11-23

    CPC classification number: C07D215/06

    Abstract: 本发明涉及一种喹啉类化合物的制备方法。所制备的喹啉类化合物结构式如附图所示,其中R1,R2,R3,R4和R7为氢原子,烷基,芳基,卤素,烷氧基,芳氧基,三氟甲基等,R5和R6为氢原子,烷基,芳基。制备方法:以邻硝基苯甲醇和苯乙酮为原料,在碱催化下,55~65oC充分搅拌反应24小时。反应结束后萃取,有机溶剂洗涤,浓缩,柱层析提纯,得到喹啉类化合物,产率在60~85%。其中碱为叔丁醇钾,氢氧化钾,氢氧化钠等。本发明具有原料稳定易得、反应条件温和、产物选择性好、操作简单、适合工业化生产等特点。

    旁路电容补偿晶振传感器放大电路及利用该放大电路进行旁路电容补偿的方法

    公开(公告)号:CN105119580A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510582800.3

    申请日:2015-09-14

    Abstract: 旁路电容补偿晶振传感器放大电路及利用该放大电路进行旁路电容补偿的方法,涉及晶振传感器的旁路电容补偿技术。它为了解决晶振传感器中旁路电容影响谐振以及没有对旁路电容进行补偿的方法的问题。晶振传感器和两个变容二极管依次串联在变压器二次侧的两个接线端之间,晶振传感器与一个变容二极管的公共端连接运算放大器,两个变容二极管的阴极连接。将驱动信号加载到变压器的一次侧,并向两个变容二极管提供反向偏压,使运算放大器输出信号为零。反向偏压值通过数字控制系统控制。本发明能够对晶振传感器的旁路电容进行精确补偿,以消除晶振传感器中旁路电容对谐振的影响。适用于对各种谐振频率的晶振传感器进行旁路电容的精确补偿。

    一种含有储能系统的电力系统惯性时间常数获得方法

    公开(公告)号:CN109066746B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201810949809.7

    申请日:2018-08-20

    Abstract: 一种含有储能系统的电力系统惯性时间常数获得方法,涉及电力系统转动惯量等效领域。本发明是为了解决目前缺乏对电力系统中储能系统转动惯量等效方法的问题。本发明所述的一种含有储能系统的电力系统惯性时间常数获得方法,首先建立电力系统中每个储能系统的模型,根据储能系统的模型求取各储能系统的等效惯量时间常数;然后建立电力系统的模型,根据电力系统的模型求取电力系统的总等效惯量时间常数;最后将储能系统模型的等效惯量时间常数等效为电力系统模型的等效惯量时间常数,获得含有储能系统时,电力系统的总等效惯性时间常数。适用于超级电容储能系统进行等效。

    一种超临界机组参与风功率消纳的两区域系统调频的仿真方法

    公开(公告)号:CN108931928A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810896539.8

    申请日:2018-08-08

    Abstract: 为了研究超临界机组在高风电渗透率地区的调频能力问题,本发明提供一种超临界机组参与风功率消纳的两区域系统调频的仿真方法,属于超临界机组的仿真分析领域。本发明包括:步骤一:建立超临界机组、风电机组和亚临界机组的协调控制系统及机理模型,并在仅有一次调频、无二次调频的情况下观察各机理模型频差与主蒸汽参数的控制效果,调试出协调控制系统中的配比参数,确定超临界机组、风电机组和亚临界机组的数学传递函数;步骤二:根据数学传递函数建立两区域电力系统的调频模型,区域A包括超临界机组、风电机组和亚临界机组,区域B仅包括亚临界机组,区域A和区域B之间频率同步;步骤三:利用建立的两区域电力系统的调频模型和实测数据进行仿真和分析。

    一种电动汽车超级电容、电池能量源分频段参与电网调频方法

    公开(公告)号:CN108879734A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810949187.8

    申请日:2018-08-20

    Abstract: 本发明为了解决现有电池能量源的使用寿命低的问题,提供一种电动汽车超级电容、电池能量源分频段参与电网调频方法。本发明包括:S1:建立电动汽车电池能量源模型;S2:建立电动汽车超级电容能量源模型;S3:建立区域电网调频模型,区域电网调频模型包含电动汽车电池能量源模型和电动汽车超级电容能量源模型及各自参与调频的频段;S4:分别设定电动汽车超级电容能量源和电动汽车电池能量源参与电网调频的频段;S5:根据设定的频段,利用建立的区域电网调频模型进行仿真,并对设定的频段进行评估。本发明可以制定不同种电动汽车能量源分频段差异化参与电网调频,评估了不同调频频段中电动汽车电池能量源的寿命损耗。

    风电机组分频段参与电力系统一次调频方法

    公开(公告)号:CN106532739B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201610872365.2

    申请日:2016-09-30

    Abstract: 风电机组分频段参与电力系统一次调频方法,涉及风电机组参与电网一次调频技术。目的是为了解决风电机组参与一次调频时风场经济性与调频容量相矛盾的问题。本发明首先分别使用高通滤波器和低通滤波器将电网中的高频信号和低频信号分离出来,然后在风电机组中引入惯性控制环节和下垂控制环节,根据风电场当前的弃风情况设置运行模式,所述运行模式为最优功率跟踪模式或次优功率跟踪模式,最后分别计算两种运行模式下的电磁功率参考值,将电磁功率参考值作用于转子变流器,完成风电机组分频段参与电力系统的一次调频过程。本发明所述的方法实现了风电机组在不损失出力的同时,最大限度地参与电力系统的一次调频,适用于风电机组的调频。

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