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公开(公告)号:CN109944822B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811335715.7
申请日:2018-11-11
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: F04D27/00
Abstract: 本发明公开了一种基于限制参考转速变化率的转速跟踪目标优化方法,针对低风速下大转动惯量风机难以及时响应湍流风速的快速变化而导致其跟不上最优转速的问题,该方法在传统叶尖速比法的基础上,首先设计了一个低通滤波器,实现对最优转速信号中的噪声及高频信号滤波;同时对平滑后最优转速的变化速率进行限制,从而得到参考转速;最后由控制器实现风机对参考转速的跟踪。通过优化参考转速,使得风机的控制器能够匹配风机的慢动态特性,跟踪过程中能够满足载荷限制和发电机电磁转矩限值的要求,达到预期的控制目标。本发明在保证风机跟踪效果的同时,有效提高了风能捕获效率。
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公开(公告)号:CN111030084A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911131101.1
申请日:2019-11-19
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种考虑系统恢复过程中机组状态的负荷恢复优化方法,利用逻辑偏好描述语言来建立考虑机组状态的负荷优选,建立负荷恢复的非线性模型,采用人工蜂群算法求解模型,获得考虑机组状态的负荷恢复线路和时间。该方法包括:1、构建考虑系统恢复过程中机组状态的负荷优选分级知识库;2、建立考虑系统恢复过程中机组状态的负荷优化偏好策略集;3、建立考虑系统恢复过程中机组状态的负荷恢复优化模型;4、采用人工蜂群算法对负荷恢复优化模型进行求解,得到考虑系统恢复过程中机组状态的负荷的恢复线路和时间。该方法能够对系统恢复过程中的负荷恢复进行优化,确保重要负荷能够快速恢复,并提供合理的负荷恢复方案。
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公开(公告)号:CN110858715A
公开(公告)日:2020-03-03
申请号:CN201810976513.4
申请日:2018-08-25
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于风电随机性和相关性的风电穿透功率极限分析方法。该方法为:首先构建风电穿透功率极限计算模型,设置系统信息及初始参数,随机生成控制变量初始值和粒子初始速度;进行拉丁超立方采样,生成初始样本数据,并对样本进行排序;然后计算粒子在各个风速样本下的系统潮流,判断是否满足机会约束;将机会约束加入适应度函数,计算各粒子适应度值,获取个体最优值和全局最优值,并更新各粒子速度和位置;接着判断是否满足最大迭代次数,若不满足则返回重新计算粒子在各个风速样本下的系统潮流,若满足则输出最优决策变量以及风电穿透功率极限值。本发明能够有效地计算出在风速随机性及相关性情况下各接入点的风电穿透功率极限值。
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公开(公告)号:CN110518601A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910740993.9
申请日:2019-08-12
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于宽频带和改进自抗扰控制的风电并网低频振荡抑制方法,属于电力系统稳定与控制领域,该方法包括以下内容:建立了风机并网和含直驱风电场的等值两区域系统模型,获得风电机械功率波动引起区域间联络线功率波动的传递函数,且考虑了风剪切和塔影效应使直驱式风电机组成为强迫功率振荡扰动源的影响,获得能够激发含直驱风电场的等值两区域之间低频振荡的频段;根据该频段设计自抗扰控制器ADRC的扰动估计模块,并用ADRC代替传统的风机侧q轴电流内环控制器,从而实时补偿风机功率低频扰动量,实现该宽频段低频振荡的抑制。本发明的方法成本低、抑制效果好,且能够适应运行工况的改变。
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公开(公告)号:CN110067609A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910266073.8
申请日:2019-04-03
Applicant: 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提出一种燃煤发电机组改造为调相机的方法,包括以下步骤:S1、将高压缸转子与发电机转子挠性连接;S2、阻隔汽轮机的中压缸与低压缸的进排汽口,锅炉的高温高压蒸汽直接进入高压缸做功;S3、将高压缸的排汽作为高温端,一部分连接进入除氧器,另一部分直接连接进入凝汽器;根据运行负荷调整高压加热器的投用数量和高压加热器的进汽量;S4、调节励磁系统控制参数,使发电机过励磁运行向电网输出感性无功功率或欠励磁运行向电网输出容性无功功率。改造后的调相机具备参与电网调相过程的系统功能,解决了国内电网长距离输送过程中电网动态无功支撑能力减弱的问题。同时实现了空置的燃煤发电机组的有效再利用,促进了传统火电机组的优化升级。
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公开(公告)号:CN109698510A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910070889.3
申请日:2019-01-25
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种抑制电力系统低频振荡的控制方法,通过频率检测模块检测电力系统频率,并通过电流互感器检测电力线路功率,将两者的偏差量加权求和,确定柔性负荷控制的调整总量,再通过事先确定的柔性负荷优先级排序机制,确定具体需要控制的负荷,并对负荷进行远程控制,达到抑制电力系统低频振荡的效果。该方法将通过系统频率偏差以及线路功率偏差加权求和来计算系统整体偏差,获得更好的功率振荡抑制效果,并且考虑了柔性负荷的优先级排序,以最小的动作为代价来抑制系统低频振荡,减小了控制对负荷正常运行的不利影响。
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公开(公告)号:CN108843489A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810417781.2
申请日:2018-05-04
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: F03D7/00
CPC classification number: F03D7/00 , F05B2260/70 , F05B2270/20 , F05B2270/304 , F05B2270/328
Abstract: 本发明公开了一种基于限转速平滑功率控制的风机变桨优化方法,针对风机在高风速风况下频繁变桨的问题,该方法在基于限转速平滑功率控制减小风机输出功率波动的基础上,充分利用任意桨距角大转动惯量风轮动能缓冲/释放作用,实现风机在任意桨距角下的转速区间控制;变速调节与变桨调节配合使用,变速调节光滑由小幅值、高频率风速波动导致的功率波动,变桨调节应对大幅值、低频率的风速变化。功率波动引起的电网频率波动在电网允许范围内,本发明有效降低变桨动作的幅度和频率,减小变桨伺服机构的疲劳程度和叶片载荷,延长风机寿命。
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公开(公告)号:CN108825434A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810417856.7
申请日:2018-05-04
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: F03D7/04
CPC classification number: F03D7/043 , F03D7/0224 , F05B2270/304
Abstract: 本发明公开了一种基于风轮动能平滑功率控制的风机变桨优化方法,针对风机在高风速风况下频繁变桨的问题,该方法在基于风轮动能缓冲实现输出功率平滑的基础上,充分利用任意桨距角下的大转动惯量风轮动能缓冲/释放作用,实现风机在任意桨距角下的转速区间控制;变速调节与变桨调节配合使用,变速调节光滑由小幅值、高频率风速波动导致的风电功率波动,变桨调节应对大幅值、低频率的风速变化。本发明在不扩大功率波动对电网频率影响的同时,有效降低变桨动作的幅度和频率,减小变桨伺服机构的疲劳程度和叶片载荷,延长风机寿命。
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公开(公告)号:CN120016505A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510170627.X
申请日:2025-02-17
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及柔性潮流控制技术领域,尤其涉及一种基于单芯移相器的扩容型统一潮流控制器的控制系统及方法,控制系统包括:单芯移相器、统一潮流控制器、控制单元及串联变压器;单芯移相器用于调节线路的电压幅值和相位,包括一次侧绕组和二次侧调压绕组,二次侧调压绕组的输出端与串联变压器的二次侧变压绕组连接;统一潮流控制器用于生成补偿电压,包括逆变桥和并联补偿单元,逆变桥的输出端与串联变压器的二次侧变压绕组连接,并联补偿单元提供无功功率补偿;控制单元根据获取的电网运行参数,生成单芯移相器和统一潮流控制器的控制信号;串联变压器通过注入补偿电压用于调节线路电压。通过本发明,有效解决和改善了电网的功率传输能力和稳定性。
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公开(公告)号:CN119726741A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411793345.7
申请日:2024-12-06
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 河海大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明涉及柔性交流的控制技术领域,尤其涉及一种移相器的档位寻优控制方法、装置、设备及介质,该方法包括设定基准功率,计算实时有功功率;进入闭环控制模式,将实时有功功率与基准功率的偏差输入PI控制器生成连续档位信号;将连续档位信号转换为离散档位信号,并选择与基准功率最接近的信号;驱动移相器调整并联变压器抽头,调节线路实时有功功率;若偏差超过预设阈值,保持闭环控制模式调整;若偏差在阈值内,进入档位试探模式,判断功率变化趋势,若趋势相反则切换至开环模式并清零PI控制器误差,保存当前档位为基准档位;通过调整基准档位记录偏差值,选择偏差最小的档位作为最优档位,完成寻优控制,提高线路传输效率。
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