基于朗道-斯图尔特振子的逆变器构网控制方法

    公开(公告)号:CN117526428B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410014303.2

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明提供了一种基于朗道‑斯图尔特振子的逆变器构网控制方法,具体为:所述控制方法包括:获取有功功率参考指令和无功功率参考指令;根据有功功率参考指令计算出参考电流正交向量,根据无功功率参考指令计算输出电压参考幅值;以参考电流正交向量作为朗道‑斯图尔特振子的外部同步扰动源,依据电压参考幅值,生成电压正交参考信号;根据电压正交参考信号,通过脉冲宽度调制,使逆变器产生稳定的交流电压。本发明无需额外的平滑控制计算和控制切换,利用朗道‑斯图尔特振子外部扰动同步特性实现了并网孤岛平滑切换。

    多台区柔性互联配电系统波动性电源功率均摊方法及装置

    公开(公告)号:CN116646950A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310685917.9

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本发明公开了多台区柔性互联配电系统波动性电源功率均摊方法及装置,本发明的方法通过检测各馈线所接入的分布式可再生电源的波动性功率值的低频分量值,并将该低频分量值根据各馈线容量为权值分配至各个馈线,作为反馈值附加至FID中换流器设备运行功率的参考值上,减小分布式可再生电源接入馈线对互联配电系统正常运行的影响,自适应完成多个交流台区配电馈线内可再生资源的优化配置。本发明解决可再生能能源消纳、间歇出力和功率波动引起的电压波动、供电质量差等问题,有效提高了多台区柔性互联系统内各FID‑VSC的设备利用率。

    一种链式储能系统及启动控制方法

    公开(公告)号:CN115276246B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211133675.4

    申请日:2022-09-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种链式储能系统及启动控制方法,所述系统包括交流断路器以及相单元,所述交流断路器与交流电网连接,所述相单元与交流断路器连接,其中,所述相单元包括均为多个的功率模块、防护模块以及电池组,多个电池组分别与多个防护模块连接,多个功率模块分别与多个防护模块连接,其中,多个功率模块级联;所述电池组包括一个或多个电池簇,所述电池簇与防护模块连接。本发明可大幅简化系统启动流程,节省成本、提高系统可靠性。

    一种链式储能系统及启动控制方法

    公开(公告)号:CN115276246A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211133675.4

    申请日:2022-09-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种链式储能系统及启动控制方法,所述系统包括交流断路器以及相单元,所述交流断路器与交流电网连接,所述相单元与交流断路器连接,其中,所述相单元包括均为多个的功率模块、防护模块以及电池组,多个电池组分别与多个防护模块连接,多个功率模块分别与多个防护模块连接,其中,多个功率模块级联;所述电池组包括一个或多个电池簇,所述电池簇与防护模块连接。本发明可大幅简化系统启动流程,节省成本、提高系统可靠性。

    一种柔性直流接入电网的电压稳定判别方法

    公开(公告)号:CN109245148B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201811375578.X

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明提出一种柔性直流接入电网的电压稳定判别方法,属于电力系统的电网规划与运行技术领域。该方法首先令柔性直流工作在定有功功率和无功功率的控制方式下,记录柔性直流馈入交流电网的有功功率、无功功率,测量柔性直流接入的交流母线的电压幅值和相位;根据测量结果,分别计算柔性直流接入电网后系统的临界短路比和短路比;比较临界短路比和短路比的相对大小,若短路比大于临界短路比,则柔性直流接入电网后系统静态电压稳定,系统在该状态下稳定运行。本发明能够判断柔性直流接入电网后,在柔性直流定有功功率、无功功率的控制方式下,系统能否稳定运行,可以为含柔性直流的输电系统的规划建设与运行控制提供参考依据。

    一种冷热电综合能源系统优化运行方法

    公开(公告)号:CN110361969B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910523725.1

    申请日:2019-06-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种冷热电综合能源系统优化运行方法,所述方法包括如下步骤:1)以所述冷热电综合能源系统整体运行经济性最优为核心,考虑所述冷热电综合能源系统的多时间尺度特性构建系统运行总成本最小目标函数;2)考虑了所述冷热电综合能源系统的多时间尺度特性,建立设备约束模型和功率平衡约束模型,作为对所述系统运行总成本最小目标函数的约束条件;3)采用分支定界法,根据步骤2)中的约束条件对所述系统运行总成本最小目标函数进行求解。本发明的方法针对冷热电综合能源系统的复杂结构与运行机理,能够提高能源利用效率,降低了运行成本,实现了冷热电综合能源系统的优化运行。

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