一种光伏电站逆变器功率快速控制的方法

    公开(公告)号:CN112491079A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201910862673.0

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明公开一种光伏电站逆变器功率快速控制的方法,包括如下步骤:步骤1,逆变器自动记录非限功率运行时段的最大功率点电压Vmpp,在非限功率状态下,对Vmpp进行自动记录和更新;步骤2,在限功率状态,逆变器接收到上调功率指令,根据提升功率目标值Pt1和最大功率点电压Vmpp进行快速跨越式功率调节响应;逆变器接收到降功率指令时,参考目标功率值Pt2进行快速降功率调节响应。此种方法可使光伏电站中逆变器进行快速执行响应的方法,通过逆变器自适应智能记录最大功率点电压点相关参数,在逆变器快速功率控制中,可以一步定位到最大功率点,实现全站光伏逆变器功率调节执行速度在30ms内。

    配电网柔性电源运行切换控制方法及系统和设备

    公开(公告)号:CN112186727A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010927413.X

    申请日:2020-09-07

    Abstract: 本申请提供一种用于配电网柔性电源运行切换控制方法及系统和设备,涉及电力电子技术领域。从三相不平衡过电压抑制运行状态在线切换到单相接地故障消弧运行状态的控制方法包括:实时检测外部运行状态切换指令;在三相不平衡过电压抑制运行状态时,实时进行主动闭锁逻辑判定;当判定主动闭锁逻辑置位时,使柔性电源切换中间状态;在切换中间状态下,当检测到外部运行状态切换指令时,使柔性电源切换为接地故障消弧运行状态;当未检测到外部运行状态切换指令时,进行等待时间越限逻辑判定,当等待时间越限逻辑置位时,柔性电源重新返回三相不平衡过电压抑制运行状态。根据本申请的技术方案,可以实现运行工况可靠切换,提高柔性电源利用率和可靠性。

    一种储能系统黑启动顺控方法

    公开(公告)号:CN111668862A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010424829.X

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种新能源场合储能系统黑启动顺控方法,该方法包括正常黑启动模式和低电量黑启动模式。在黑启动前,对储能系统所有的变流器进行遍历。当储能系统中至少有1台变流器所连接的电池荷电状态值(SOC)大于阈值时,执行正常黑启动模式;当储能系统中所有变流器的SOC均小于阈值时,执行低电量黑启动模式。该方法通过择优选择变流器的启动顺序,同时在黑启动过程中自动启动光伏逆变器并限制其功率,来辅助储能系统建立稳定的电压和频率,从而提高储能系统的黑启动成功率。

    离网系统中离网运行的储能变流器的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN111509749A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010333175.X

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种离网系统中离网运行的储能变流器的控制方法和装置,离网系统包括多个并联的储能单元,每个储能单元均包括电池和储能变流器,对于每个储能变流器,所述方法包括:获取所述储能变流器的操作状态,并获取与所述储能变流器位于相同储能单元中的电池的状态信息;响应于所述电池的状态信息显示所述电池已充满且所述储能变流器处于充电运行状态,使所述储能变流器停机,并更新所述储能变流器的充满停机状态;响应于所述电池的状态信息显示所述电池已放空且所述储能变流器处于放电运行状态,使所述储能变流器停机,并更新所述储能变流器的放空停机状态。本发明实现储能变流器在离网运行时的自动停机和自动启动,避免电池过充、过放风险。

    一种同步发电机无功功率过励调节方法

    公开(公告)号:CN106788019B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201710130467.1

    申请日:2017-03-07

    Abstract: 本发明公开一种同步发电机新型无功功率过励调节技术,方法包括:测量同步发电机定子电压、定子电流、有功功率和无功功率,根据定子发热允许定子电流,计算发电机允许无功功率上限值,依据发电机和电网连接电抗计算发电机最小定子电流允许的无功功率值;然后,比较定子电流与其允许值关系,当实测定子电流大于允许值时,计算发电机定子超额发热量,当发电机超额发热量达到发电机允许发热裕量上限时,进入无功功率过励限制调节模式;最后以允许无功功率上限值和允许无功功率值之间较大值作为无功功率调节目标值,维持发电机输出无功功率等于目标值。本发明可以保护发电机安全,又利于发挥对电网电压支撑作用,提高电力系统稳定性能。

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