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公开(公告)号:CN119134339A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411612984.9
申请日:2024-11-13
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本申请实施例提出了一种针对构网型PMSG风电系统并入弱电网的振荡抑制方法,通过建立构网型PMSG风电系统有功‑频率环节的类Phillips‑Heffron模型,分析系统闭环传递函数中的关键参数对次同步振荡模式的影响,结合量子粒子群算法,使用附加阻尼控制器,通过最大化系统总阻尼系数来抑制次同步振荡,本发明包括获取系统基本参数和弱电网数据,建立模型并分析,采集实时数据并识别异常,利用故障数据和量子粒子群算法优化控制参数,以及监测并优化附加阻尼控制器的执行效果,本发明有效提高了构网型PMSG风电系统在弱电网环境下的稳定性和并网能力。
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公开(公告)号:CN119134418B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411621190.9
申请日:2024-11-14
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明提供一种基于苔藓生长的构网型风机的虚拟惯量和阻尼的控制方法,包括基于构网型风机所在电网系统的电网实时频率和预设频率参考值确定频率偏差量,及基于电网实时频率确定频率变化率;将频率偏差量、频率变化率、预设的虚拟惯量初始值以及虚拟阻尼初始值输入预先基于苔藓生长构建的网络控制器;基于网络控制器,确定电网系统的目标阻尼系数、目标虚拟转动惯量系数和功率跟踪曲线的目标比例系数;基于目标比例系数,确定构网型风机的有功输入的第一参考值以及电网系统中储能系统的有功输入的第二参考值;基于第一参考值、第二参考值、目标阻尼系数及目标虚拟转动惯量系数,控制构网型风机的虚拟惯量和阻尼,实现惯量和阻尼系数的动态调整。
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公开(公告)号:CN119134418A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411621190.9
申请日:2024-11-14
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明提供一种基于苔藓生长的构网型风机的虚拟惯量和阻尼的控制方法,包括基于构网型风机所在电网系统的电网实时频率和预设频率参考值确定频率偏差量,及基于电网实时频率确定频率变化率;将频率偏差量、频率变化率、预设的虚拟惯量初始值以及虚拟阻尼初始值输入预先基于苔藓生长构建的网络控制器;基于网络控制器,确定电网系统的目标阻尼系数、目标虚拟转动惯量系数和功率跟踪曲线的目标比例系数;基于目标比例系数,确定构网型风机的有功输入的第一参考值以及电网系统中储能系统的有功输入的第二参考值;基于第一参考值、第二参考值、目标阻尼系数及目标虚拟转动惯量系数,控制构网型风机的虚拟惯量和阻尼,实现惯量和阻尼系数的动态调整。
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公开(公告)号:CN119134339B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411612984.9
申请日:2024-11-13
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本申请实施例提出了一种针对构网型PMSG风电系统并入弱电网的振荡抑制方法,通过建立构网型PMSG风电系统有功‑频率环节的类Phillips‑Heffron模型,分析系统闭环传递函数中的关键参数对次同步振荡模式的影响,结合量子粒子群算法,使用附加阻尼控制器,通过最大化系统总阻尼系数来抑制次同步振荡,本发明包括获取系统基本参数和弱电网数据,建立模型并分析,采集实时数据并识别异常,利用故障数据和量子粒子群算法优化控制参数,以及监测并优化附加阻尼控制器的执行效果,本发明有效提高了构网型PMSG风电系统在弱电网环境下的稳定性和并网能力。
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公开(公告)号:CN119275948B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411823746.2
申请日:2024-12-12
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本申请涉及新能源并网控制技术领域,涉及一种新型构网型新能源暂态无功支撑策略及整定方法及系统、装置、介质。所述方法包括:采集新型构网型新能源系统参数,并实时检测新型构网型新能源系统故障情况;检测到新型构网型新能源系统故障,则检测新型构网型新能源系统并网点电压,判断并网点电压是否低于或等于启动阈值,若低于或等于启动阈值,则启动新型构网型新能源系统整定;包括:进行有功整定,进行无功整定,进行虚拟阻抗整定。本发明给出了虚拟阻抗的整定原则,实现了不同暂态条件下虚拟阻抗的自适应调整,有效抑制了故障电流,提升了系统的无功支撑能力。
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公开(公告)号:CN118630774B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411088169.7
申请日:2024-08-09
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Inventor: 郭琪 , 刘昭睿 , 刘石川 , 张爱军 , 慕腾 , 闫桂红 , 李丹丹 , 邢华栋 , 赵越 , 武海燕 , 雷轲 , 刘紫玉 , 刘会强 , 任思宇 , 乌小茜 , 刘建强 , 达尔汗 , 任斌 , 图力古日 , 郭建华 , 姜景耀 , 董乐
IPC: H02J3/14
Abstract: 本发明提供一种负荷切除方法、装置和设备,涉及能源技术领域,该方法包括获取目标负荷量;目标负荷量为电网需切除的负荷量;根据目标负荷量和第一铝厂的可切负荷量的差值,依次确定第一铝厂的负荷切除量、第二铝厂的负荷切除量和公用站的负荷切除量;其中,第一铝厂表示采用小闭环控制的铝厂;第二铝厂表示采用大闭环控制的铝厂。本申请实施例的方法实现了精准化分级的负荷切除。
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公开(公告)号:CN117910668A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410073297.8
申请日:2024-01-18
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: G06Q10/047 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F18/23213 , G06N7/01
Abstract: 本发明公开了一种考虑多不确定性因素的电力系统演化路径规划方法。该方法首先通过拉丁超立方抽样方法构建不同水平年电力系统典型结构形态,之后利用K‑medoids聚类算法对场景进行筛选和缩减,作为后续电力系统形态演化模型考虑不确定性优化的基础;然后建立电力系统形态演化的双层优化模型并求解,所述电力系统形态演化的双层优化模型为:目标函数为总成本之和最小,上层约束为各阶段新增机组容量约束、最终阶段的可再生能源渗透率约束与碳排放目标约束,下层约束为各典型场景下系统的运行约束;最后,采用改进雷达图对演化路径进行表征。本发明通过对若干指标进行分析形成评价体系,有助于指导电网公司进行相关建设,使电网转型的过程更加平稳、高效。
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公开(公告)号:CN117039923A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310819870.0
申请日:2023-07-05
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于送端电网高频控制的方法及系统,属于电力系统技术领域。本发明方法,包括:建立火电机组调速系统模型;得到所述改进的汽轮机模型的传递函数模型;基于改进的汽轮机模型的传递函数模型,建立改进的火电机组调速系统模型的传递函数模型;求取送端电网的电功率输入变化量;基于所述电功率输入变化量及预设的第一设定值和第二设定值,生成控制指令,基于所述控制指令对送端电网进行高频控制。本发明极大的提高了送端电网频率安全稳定裕度,有效的解决了送端电网高频控制问题。
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公开(公告)号:CN115051408A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210708580.4
申请日:2022-06-21
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明公开了一种附加阻尼控制的光伏并网控制系统及控制方法,控制系统包括依次连接的光伏板、升压电路、逆变器、输出电路、三相电网,还包括最大功率点跟踪控制电路、并网逆变器阻尼控制模块,并网逆变器阻尼控制模块接收并网系统侧的角频率偏差,输出信号通过SPWM驱动电路控制连接逆变器。本发明的控制系统结构简单,能够有效协调各电子器件对电网带来的新的扰动,保证系统安全稳定;本发明的控制方法既保证了光伏并网系统的稳定运行,又提高了交流系统的阻尼水平,增强了交流系统动态稳定性。
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公开(公告)号:CN115051408B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202210708580.4
申请日:2022-06-21
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明公开了一种附加阻尼控制的光伏并网控制系统及控制方法,控制系统包括依次连接的光伏板、升压电路、逆变器、输出电路、三相电网,还包括最大功率点跟踪控制电路、并网逆变器阻尼控制模块,并网逆变器阻尼控制模块接收并网系统侧的角频率偏差,输出信号通过SPWM驱动电路控制连接逆变器。本发明的控制系统结构简单,能够有效协调各电子器件对电网带来的新的扰动,保证系统安全稳定;本发明的控制方法既保证了光伏并网系统的稳定运行,又提高了交流系统的阻尼水平,增强了交流系统动态稳定性。
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