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公开(公告)号:CN103986191A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410227952.7
申请日:2014-05-27
Applicant: 东北电力大学
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明是一种大容量光伏逆变系统接入电网运行可行域评价方法,其特点是,包括以光伏系统额定容量和与电网连结点电压为基准值,计算光伏所接入电网的阻抗标幺值作为衡量电网强弱的定量指标;根据给定的控制器稳定裕量约束,推导出以电网阻抗标幺值表示的运行可行域边界;以光伏接入电网的潮流方程为基础,建立潮流方程解与电网阻抗之间的关系,根据给定的接入点电压调节约束,推导出以电网阻抗标幺值表示的满足相应约束的运行可行域边界,以此确定光伏逆变系统接入该电网运行状态。具有评价体系清晰,科学合理,流程简单等优点。
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公开(公告)号:CN104158217B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410418497.9
申请日:2014-08-22
Applicant: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/763
Abstract: 本发明涉及一种集群风光联合发电系统输出功率波动特性描述方法,针对现有的时序分析方法无法直观精确地刻画可再生能源发电输出功率波动性的问题,以风电场实测数据及光伏电站模型计算数据为基础,对比分析了时序分析方法的不足,提出了利用持续出力特性的最大输出功率、最大发电小时数、等效满发小时数等指标详细刻画集群风光联合发电系统输出功率的波动特性,为分析集群风光联合发电输出功率的汇聚机理研究提供了一种有效的评估方法,对提高大规模可再生能源发电联网运行性能具有重要的现实意义。具有方法科学合理,评价准确,适用性强等优点。
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公开(公告)号:CN104158217A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410418497.9
申请日:2014-08-22
Applicant: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/763
Abstract: 本发明涉及一种集群风光联合发电系统输出功率波动特性描述方法,针对现有的时序分析方法无法直观精确地刻画可再生能源发电输出功率波动性的问题,以风电场实测数据及光伏电站模型计算数据为基础,对比分析了时序分析方法的不足,提出了利用持续出力特性的最大输出功率、最大发电小时数、等效满发小时数等指标详细刻画集群风光联合发电系统输出功率的波动特性,为分析集群风光联合发电输出功率的汇聚机理研究提供了一种有效的评估方法,对提高大规模可再生能源发电联网运行性能具有重要的现实意义。具有方法科学合理,评价准确,适用性强等优点。
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公开(公告)号:CN103997061B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201410228023.8
申请日:2014-05-27
Applicant: 东北电力大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02A30/62 , Y02E10/563
Abstract: 本发明是一种改善联网光伏逆变系统稳定裕量的参数优化调节方法,其特点是,包括给定一组控制器参数初值,并引入调节倍数系数K,表示调节后的控制器比例常数、积分常数分别为原控制器参数的K倍;依据控制器结构、控制器参数及联网光伏逆变系统主电路参数,建立联网光伏逆变系统控制器开环传递关函数;将原有控制参数用K倍代入,并绘制相位裕量及增益裕量随K增大的变化曲线;在考虑增益裕量不低于6dB情况下,取相位裕量最大时对应的Kopt作为最优调节倍数系数K值,来完成控制器参数的优化整定等步骤。能够使得调整后的控制器系统在满足增益裕量要求的条件下,获取最大相位裕量,从而最大程度上改善联网光伏逆变系统的运行控制性能。
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公开(公告)号:CN103997061A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410228023.8
申请日:2014-05-27
Applicant: 东北电力大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02A30/62 , Y02E10/563
Abstract: 本发明是一种改善联网光伏逆变系统稳定裕量的参数优化调节方法,其特点是,包括给定一组控制器参数初值,并引入调节倍数系数K,表示调节后的控制器比例常数、积分常数分别为原控制器参数的K倍;依据控制器结构、控制器参数及联网光伏逆变系统主电路参数,建立联网光伏逆变系统控制器开环传递关函数;将原有控制参数用K倍代入,并绘制相位裕量及增益裕量随K增大的变化曲线;在考虑增益裕量不低于6dB情况下,取相位裕量最大时对应的Kopt作为最优调节倍数系数K值,来完成控制器参数的优化整定等步骤。能够使得调整后的控制器系统在满足增益裕量要求的条件下,获取最大相位裕量,从而最大程度上改善联网光伏逆变系统的运行控制性能。
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公开(公告)号:CN103972901B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410228142.3
申请日:2014-05-27
Applicant: 东北电力大学
IPC: H02J3/16
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明是一种改善光伏接入点电压调节性能的单级式光伏系统无功控制策略,其特点是,包括测量光伏并网点电压有效值、测量光伏并网电流经过派克变换处理得出并网有功电流;以追踪并网点电压为目标,给定一个电压参考值;计算无功电流实时限幅;得出最终逆变器控制输出的无功电流调节参考值;计算得出无功电流的最大值和最小值;得到的无功电流参考指令作为光伏逆变系统的无功控制目标实现光伏逆变系统与接入电网的无功交互的控制,从而改善光伏接入点电压调节性能。
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公开(公告)号:CN104719095A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510129456.2
申请日:2015-03-24
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司 , 国家电网公司 , 东北电力大学 , 长春博沃多科技有限公司
CPC classification number: Y02P60/122
Abstract: 本发明涉及一种基于太阳能光伏发电的智能滴灌系统,属于滴灌系统。光伏发电装置与蓄电池分别与逆变器连接,该逆变器分别与提水泵电源开关和增压泵电源开关连接,该提水泵电源开关分别与提水泵和进水阀电连接,该提水泵一端与水井连接、另一端与进水阀连接,该进水阀与储水箱连接,该储水箱底部与出水阀、三通、过滤器、旁路阀门顺序连接,该旁路阀门一路经增压泵和滴灌系统连接、另一路直接与滴灌系统连接,该增压泵电源开关与增压泵电连接,肥料或药箱经阀门与三通连接。优点是解决无电地区的滴灌用电,发电的本身不产生污染,又能有效减少其它污染源,减轻灌溉电费带来的经济负担,应用特别便利。
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公开(公告)号:CN103986191B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410227952.7
申请日:2014-05-27
Applicant: 东北电力大学
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明是一种大容量光伏逆变系统接入电网运行可行域评价方法,其特点是,包括以光伏系统额定容量和与电网连结点电压为基准值,计算光伏所接入电网的阻抗标幺值作为衡量电网强弱的定量指标;根据给定的控制器稳定裕量约束,推导出以电网阻抗标幺值表示的运行可行域边界;以光伏接入电网的潮流方程为基础,建立潮流方程解与电网阻抗之间的关系,根据给定的接入点电压调节约束,推导出以电网阻抗标幺值表示的满足相应约束的运行可行域边界,以此确定光伏逆变系统接入该电网运行状态。具有评价体系清晰,科学合理,流程简单等优点。
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公开(公告)号:CN103972901A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410228142.3
申请日:2014-05-27
Applicant: 东北电力大学
IPC: H02J3/16
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明是一种改善光伏接入点电压调节性能的单级式光伏系统无功控制策略,其特点是,包括测量光伏并网点电压有效值、测量光伏并网电流经过派克变换处理得出并网有功电流;以追踪并网点电压为目标,给定一个电压参考值;计算无功电流实时限幅;得出最终逆变器控制输出的无功电流调节参考值;计算得出无功电流的最大值和最小值;得到的无功电流参考指令作为光伏逆变系统的无功控制目标实现光伏逆变系统与接入电网的无功交互的控制,从而改善光伏接入点电压调节性能。
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公开(公告)号:CN204540211U
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201520166706.5
申请日:2015-03-24
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司 , 国家电网公司 , 东北电力大学 , 长春博沃多科技有限公司
CPC classification number: Y02P60/122
Abstract: 本实用新型涉及一种基于太阳能光伏发电的智能滴灌系统,属于滴灌系统。光伏发电装置与蓄电池分别与逆变器连接,该逆变器分别与提水泵电源开关和增压泵电源开关连接,该提水泵电源开关分别与提水泵和进水阀电连接,该提水泵一端与水井连接、另一端与进水阀连接,该进水阀与储水箱连接,该储水箱底部与出水阀、三通、过滤器、旁路阀门顺序连接,该旁路阀门一路经增压泵和滴灌系统连接、另一路直接与滴灌系统连接,该增压泵电源开关与增压泵电连接,肥料或药箱经阀门与三通连接。优点是解决无电地区的滴灌用电,发电的本身不产生污染,又能有效减少其它污染源,减轻灌溉电费带来的经济负担,应用特别便利。
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