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公开(公告)号:CN113410814A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110645670.9
申请日:2021-06-09
Applicant: 西安交通大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种机械式直流断路器状态评估方法、系统及介质,包括以下步骤:获取目标机械式直流断路器的主支路主断路器电流数据im和转移支路换流电容充放电电压数据uc;根据主支路主断路器电流数据im和转移支路换流电容充放电电压数据uc,计算im和uc的特征值,根据im特征值,确定断路器转移支路的振荡频率,判断换流电容是否发生故障,进而评估目标机械式直流断路器的运行状态;或者根据uc特征值,确定转移支路上的换流电容预充电电压值以及断路器未发生动作情况下的充放电时间间隔,判断换流电容当前所处状态,进而评估出目标机械式直流断路器的运行状态。本发明保证了整个电力系统的安全稳定运行,减少经济损失。
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公开(公告)号:CN112487609A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011227977.9
申请日:2020-11-06
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06Q50/06 , G06F119/08 , G06F119/12
Abstract: 本发明提供了一种光伏组件清洗时刻确定方法及装置,包括:在预先确定的清洁周期内,获取每个清洗计算单元的辐照度、组件背板平均温度和逆变器输出功率;对辐照度、组件背板平均温度和逆变器输出功率进行拟合获取气象条件与逆变器理论发电功率的线性关系;根据气象条件与逆变器理论发电功率的线性关系获取逆变器发电损失量;根据逆变器发电损失量确定光伏组件的清洗时刻。本申请通过一种新的计算光伏电站电量损失的方法来计算光伏组件的清洗时刻,实现了对光伏组件进行及时清洗的效果,并且不会发生因清洗不及时而带来的损失以及因清洗过频而带来的成本增加问题。
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公开(公告)号:CN112367039A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011237083.8
申请日:2020-11-09
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种智能汇流箱,用于将光伏发电系统的光伏组串接入光伏逆变器直流侧,汇流箱包括:组串可控开关、至少一个DC/DC控制器及直流断路器开关;光伏组串通过组串可控开关与DC/DC控制器相连接,所述DC/DC控制器根据接收的控制指令对接入的光伏组串进行最大功率点跟踪控制,各DC/DC控制器通过一直流断路器开关连接到光伏发电系统的逆变器直流侧。本发明提供一种具有最大功率点跟踪控制功能的汇流箱,同时还可以实现对各路光伏组串进行IV曲线测试的汇流箱。
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公开(公告)号:CN107292514B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201710474056.4
申请日:2017-06-21
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明实施例提供一种风电场生产运行测风塔选址方法及装置,其中,该方法包括:对风电场场址划分网格,网格的交点为安装测风塔的备选位置;在所有备选位置中选择出满足地形因素、障碍物因素、测风塔的代表性以及尾流因素要求的备选位置,选择出的备选位置组成初选备选位置集合;在初选备选位置集合中选择出一个满足风资源监测选址指数、发电量后评估选址指数以及超短期功率预测选址指数的备选位置,将选择出的一个备选位置确定为安装所述测风塔的位置,风资源监测选址指数表示备选位置满足风资源监测要求的程度;发电量后评估选址指数表示备选位置满足发电量后评估要求的程度;超短期功率预测选址指数表示备选位置满足超短期功率预测要求的程度。
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公开(公告)号:CN111525590A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010343095.2
申请日:2020-04-27
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明提供了一种动态无功补偿装置建模方法及装置,动态无功补偿装置建模方法包括:获取待建模的动态无功补偿装置测试数据;根据所述测试数据从预设的动态无功补偿装置模型库选取与所述待建模的动态无功补偿装置相匹配的无功补偿装置模型;利用遗传算法以及匹配到的无功补偿装置模型建立所述待建模的动态无功补偿装置的模型。本发明所提供的动态无功补偿装置建模方法及装置可以实现动态无功补偿装置的准确建模。
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公开(公告)号:CN108462206B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201810293057.3
申请日:2018-03-30
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提供了一种VSG的虚拟惯量和阻尼系数的可选范围确定方法和装置,涉及虚拟同步发电机技术领域。方法包括:获取从VSG到无穷大电网所构成的VSG并网系统的相关参数;构建VSG并网系统的状态方程;确定VSG并网系统的小信号方程;确定VSG并网系统的小信号空间方程;确定VSG并网系统的传递函数;确定VSG并网系统的自然振荡频率函数和阻尼比函数;根据自然振荡频率函数、阻尼比函数以及预先设置的与自然振荡频率函数和阻尼比函数相关的约束条件,确定VSG的虚拟惯量和阻尼系数的可选范围。本发明可以准确确定VSG的虚拟惯量和阻尼系数的可选范围,使得VSG的运行更加安全稳定。
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公开(公告)号:CN110611318A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201810621924.1
申请日:2018-06-15
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本申请涉及一种风电机组调频方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:对风电机组进行参数整定,得到所述风电机组的初始退出频率时刻;根据所述初始退出频率时刻,再次对所述风电机组进行参数整定,得到所述风电机组的单位调节功率;根据所述初始退出频率时刻和所述单位调节功率,再次对所述风电机组进行参数整定,得到所述风电机组的虚拟惯性系数;根据所述单位调节功率,对所述初始退出频率时刻进行再次整定,得到所述风电机组的最终退出频率时刻。采用本方法能够基于风电机组接入的电力系统频率二次跌落的影响,实现风电机组的辅助调频。
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公开(公告)号:CN106487024B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201611020572.1
申请日:2016-11-18
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明提供一种风电场无功补偿装置和风电机组的无功置换方法及装置,该方法包括:比较风电场实时电压偏离风电场目标电压的电压偏差值与风电场电压死区;若所述电压偏差值小于或等于所述风电场电压死区,实时获取在风电场有功损耗最小情况下可由风电场无功补偿装置置换至风电机组的无功置换容量值;根据所述无功置换容量值将所述风电场无功补偿装置的无功出力置换至所述风电机组。本发明能够在保证风电场无功补偿装置无功储备的基础上,实现风电场有功损耗最小。
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公开(公告)号:CN110513248A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910754511.5
申请日:2019-08-15
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 鲁能新能源(集团)有限公司河北分公司 , 许昌许继风电科技有限公司
IPC: F03D7/00
Abstract: 本发明涉及一种具有主动支撑电网功能的风机桨距角控制方法及装置,包括:根据目标电压、目标频率和目标电压下的发电机功率设定值,计算目标工况下的发电机电磁转矩静态值,目标工况为发电机工作在正常电力系统状态时的工况;将目标工况下的发电机电磁转矩静态值与当前工况下的发电机电磁转矩值作差,得到发电机电磁转矩预变量;根据发电机电磁转矩预变量,计算桨距角变化量,并根据桨距角变化量控制变桨系统。本发明通过预先控制的方式,可以实时调整风轮桨距角,减小了发电机出现超速故障的概率,有利于风力发电机的稳定运行。
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公开(公告)号:CN109709429A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910023290.4
申请日:2019-01-10
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种风电系统铁磁谐振分析方法及装置,该方法包括:计算风电系统的容抗比,其中,容抗比为风电系统对地电容的容抗与风电系统中汇集线电压互感器的感抗的比值;根据风电系统的容抗比,确定风电系统中动态无功补偿装置产生的铁磁谐振类型,铁磁谐振类型包括如下任意之一:分频谐振、工频谐振和高频谐振。本发明可以分析出大规模风电场采用动态无功补偿装置时可能产生的分频谐振、工频谐振以及高频谐振,以便采取相应消谐措施来预防各种铁磁谐振的发生,保证风电系统可以正常安全地运行。
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