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公开(公告)号:CN111049177A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201811194874.X
申请日:2018-10-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种直驱风机虚拟同步发电系统,包括:系统由新能源并网系统和变流器控制单元组成,变流器控制单元机侧变流器控制单元、网侧变流器控制单元和直流储能变换器控制单元。本发明通过机侧变流器控制单元、直流储能变换器控制单元调节直流母线电压,通过网侧变流器控制单元实现最大风能跟踪,网侧变流器控制单元对外展示的虚拟惯性由风轮惯性、中间直流环节惯性、直流储能惯性组成,在实现最大功率点跟踪的同时能够辅助电网调压、调频,能够呈现类似传统电机惯性,提高电网系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN110943633B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201811119520.9
申请日:2018-09-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种三电平单相单级升压逆变器及其控制方法,第一电感(L1)、电源(Uin)、第一桥臂和第二桥臂;所述电源的正极与所述第一电感(L1)连接构成串联电路;所述第一桥臂和第二桥臂连接后与所述第一电感(L1)和电源(Uin)串联的电路连接,用于接收电压控制信号;所述第一桥臂和第二桥臂分别包括多个开关管;通过各桥臂开关管的一个开关周期使三电平单相单级升压逆变器输出5个电压,所述5个电压构成交流电压的一个波形,使所述三电平单相单级升压逆变器输出交流电压每个桥臂输出电压可以得到三个电平,与两电平逆变器相比,其输出电压的谐波含量可以大幅度降低,从而能够减小输出滤波元件,提高波形质量。
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公开(公告)号:CN110943633A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811119520.9
申请日:2018-09-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种三电平单相单级升压逆变器及其控制方法,第一电感(L1)、电源(Uin)、第一桥臂和第二桥臂;所述电源的正极与所述第一电感(L1)连接构成串联电路;所述第一桥臂和第二桥臂连接后与所述第一电感(L1)和电源(Uin)串联的电路连接,用于接收电压控制信号;所述第一桥臂和第二桥臂分别包括多个开关管;通过各桥臂开关管的一个开关周期使三电平单相单级升压逆变器输出5个电压,所述5个电压构成交流电压的一个波形,使所述三电平单相单级升压逆变器输出交流电压每个桥臂输出电压可以得到三个电平,与两电平逆变器相比,其输出电压的谐波含量可以大幅度降低,从而能够减小输出滤波元件,提高波形质量。
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公开(公告)号:CN111049177B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN201811194874.X
申请日:2018-10-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种直驱风机虚拟同步发电系统,包括:系统由新能源并网系统和变流器控制单元组成,变流器控制单元机侧变流器控制单元、网侧变流器控制单元和直流储能变换器控制单元。本发明通过机侧变流器控制单元、直流储能变换器控制单元调节直流母线电压,通过网侧变流器控制单元实现最大风能跟踪,网侧变流器控制单元对外展示的虚拟惯性由风轮惯性、中间直流环节惯性、直流储能惯性组成,在实现最大功率点跟踪的同时能够辅助电网调压、调频,能够呈现类似传统电机惯性,提高电网系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN107947195B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201711086732.7
申请日:2017-11-07
申请人: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种大型风力发电机组的调频方法及装置,该调频方法包括:在保留设定备用容量的情况下,确定风力发电机组的功率与桨距角之间的对应关系;风力发电机组在发电运行过程中,判断风力发电机组的实时发电功率是否大于变桨储能启动功率;若大于变桨储能启动功率,按照确定的风力发电机组的功率与桨距角之间的对应关系控制风力发电机组;实时检测电网频率,采用保留的设定备用容量进行电网调频控制。本发明在不增加机组硬件设备的前提下,通过优化风机主控控制策略,采用变桨储能的方式实现风机的容量保留备用,为机组进行有功调频提供了备用功率,增强了风电机组对电网的支撑能力,有利于推广风电机组大面积挂网运行。
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公开(公告)号:CN107947195A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711086732.7
申请日:2017-11-07
申请人: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司
CPC分类号: H02J3/24 , H02J3/386 , H02J2003/007
摘要: 本发明涉及一种大型风力发电机组的调频方法及装置,该调频方法包括:在保留设定备用容量的情况下,确定风力发电机组的功率与桨距角之间的对应关系;风力发电机组在发电运行过程中,判断风力发电机组的实时发电功率是否大于变桨储能启动功率;若大于变桨储能启动功率,按照确定的风力发电机组的功率与桨距角之间的对应关系控制风力发电机组;实时检测电网频率,采用保留的设定备用容量进行电网调频控制。本发明在不增加机组硬件设备的前提下,通过优化风机主控控制策略,采用变桨储能的方式实现风机的容量保留备用,为机组进行有功调频提供了备用功率,增强了风电机组对电网的支撑能力,有利于推广风电机组大面积挂网运行。
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公开(公告)号:CN113890032B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111162516.2
申请日:2021-09-30
申请人: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于台区电能质量治理的电力电子变压器控制方法及系统,方法包括:本地负载电流iLabc经补偿电流生成环节输出参考电流的补偿电流分量;并网功率跟踪电流的基波正序有功分量idref经过反派克变换得到的输出与补偿电流分量相加,得到电力电子变压器的输出电流在两相静止坐标系下的参考电流iαβref;将参考电流iαβref输入电流控制器中,电力电子变压器输出电流i2abc作为控制反馈量经过派克变换后,在电流控制器的跟踪作用下输出控制信号iαβout,随后在PWM产生环节的进一步作用下输出电力电子变压器内IGBT的驱动信号,构成控制闭环。本发明电力电子变压器控制方法,能够有效降低台区控制复杂度和电能质量治理成本,保障台区电能质量和安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN111864786A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910339259.1
申请日:2019-04-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 一种用于逆变器并网的自适应控制系统。本发明能够自适应地在每一个采样周期内均分别根据所述逆变器的有功输出计算相应的虚拟阻抗。由此,本发明能够在所述逆变器所连接的线路阻抗大于所述逆变器的输出阻抗时,设定虚拟阻抗的下垂系数k为较小值,以限制所述虚拟阻抗的增在较小的范围内;在所述逆变器所连接的线路阻抗小于所述逆变器的输出阻抗时,设定虚拟阻抗的下垂系数k为较大值,以限制所述虚拟阻抗的增在较大的范围内。本发明能够使虚拟阻抗朝减小线路阻抗差别的方向变化,改善逆变器的有功功率均分精度,同时降低线路阻抗差异,加速无功功率趋于稳定的过程,减弱虚拟阻抗对电压的影响。
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公开(公告)号:CN111769588A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201910261167.6
申请日:2019-04-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供了一种基于电网不平衡故障下VSG低电压穿越控制方法。该法包括:当电网发生不平衡跌落故障时,基于预设的不平衡故障控制策略进行逆变器正、负序双电流控制,得到逆变器VSG系统正常并网运行需输出的正序电流和负序电流,并将所述正序电流和负序电流信号叠加得到调制信号。本发明提供的技术方案针对电网发生不平衡跌落故障,采用正、负序双电流控制器,抑制负序电流的同时加入正序电流无功补偿控制,保证逆变器正常工作的同时实现低电压穿越故障。
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公开(公告)号:CN111209520A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010052291.4
申请日:2020-01-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/10
摘要: 本发明涉及一种光伏阵列输出功率的计算方法及系统,所述方法包括:根据光伏阵列所在地的地面辐照强度确定光伏阵列中光伏电池板面上的辐照强度和温度;基于光伏阵列中光伏电池板面上的辐照强度和温度确定光伏阵列的输出功率。本发明提供的技术方案能够根据光伏阵列所在地的地面辐照强度和环境温度数据,通过辐照强度转换和温度转换计算,得到光伏阵列内光伏电池板面的辐照强度和温度,基于光伏电池板面的辐照强度和温度对光伏阵列的输出功率进行计算,可有效提高光伏阵列输出功率计算的准确度。
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