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公开(公告)号:CN105720851A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610187113.6
申请日:2016-03-28
Applicant: 浙江大学
IPC: H02M7/48
CPC classification number: H02M7/48
Abstract: 本发明公开了一种提高逆变器暂态稳定性的增强型下垂控制方法。采用将非定向轴电压分量作为反馈量引入下垂控制的方法,改变逆变器的虚拟功角特性,使逆变器在电流饱和的暂态过程中达到平衡,且在电流饱和时也可以实现电压定向,从而保证逆变器的暂态稳定性,避免其进入电流源模式而失去稳定。本发明避免其进入电流源失稳模式,且本发明方法不改变下垂控制的功率均分特性,其控制方法也可应用于其他采用双环控制的逆变器,如虚拟同步机等,也可进一步推广运用于多机被动孤网、孤网大负荷投切等大干扰场景,提高系统的暂态稳定性。
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公开(公告)号:CN104158229A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410341796.7
申请日:2014-07-17
Applicant: 浙江大学
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明公开了一种适用于含有多种分布式电源的微网系统二次控制方法。对微网系统分布式电源进行二次控制,对所有分布式电源通过最大功率的功率分配控制器进行整体控制;在微网系统并网和孤网运行模式下,对各个分布式电源分别通过基于功率前馈—功率反馈的自动发电控制器和自动电压控制器进行局部控制;对各个分布式电源的输出功率指令值通过补偿控制器进行局部补偿;微网系统在并网运行模式和孤网运行模式之间进行切换时,采用平滑切换控制方式进行切换,并通过安全保护方式进行系统保护。本发明以实现微网系统中多种分布式电源的可调度控制,提高微网系统的稳定性和鲁棒性,实现微网系统并孤网运行和切换过程的高效控制。
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公开(公告)号:CN104037802A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410251423.0
申请日:2014-06-06
Applicant: 浙江大学 , 宁波成筑智能科技有限公司
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开了一种基于LPRC-NLPI复合控制器的光伏并网逆变器控制方法。通过非线性PI控制器控制直流母线电压,从而得到控制环的输出信号作为光伏并网逆变器输出电流的参考值;然后从光伏并网逆变器的输出端提取输出电流的实际值,并将光伏并网逆变器输出电流的参考值和实际值相减,得到电流差值;将电流差值输入由线性相位重复控制器和非线性PI控制器相并联而成的复合控制器中,进行计算得到光伏并网逆变器的实际控制量,对光伏并网逆变器进行控制。本发明提高系统的运行稳定性,避免因系统相位滞后等因素导致的停机故障;提高光伏并网逆变器输出电能质量,有效降低光伏并网逆变器输出电能的谐波畸变。
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公开(公告)号:CN102903016A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210371970.3
申请日:2012-09-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 浙江大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明提出了一种分布式发电规划方法,属于电力节能技术领域,主要作为协调配电网规划与分布式电源配置之间关系的一种方法。本发明首先引入节点灵敏度系数矩阵和单位负荷增量成本矩阵,建立了配电网节点/支路边际容量成本模型及其计算方法;其次量化了分布式电源并网对配电网节点/支路边际容量成本的影响;最后基于分布式电源并网对配电网节点/支路边际容量成本影响的量化模型,对用户自备和电网公司所有的两种分布式电源产权模式进行效益求解与评估。
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公开(公告)号:CN119109034A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411232694.1
申请日:2024-09-04
Applicant: 浙江大学
IPC: H02J3/00 , G06F17/13 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种基于伊藤随机过程的新能源消纳能力评估方法,该方法首先将新能源出力的波动性用伊藤随机过程描述,通过随机微分方程描述其不确定性和时空相关性;然后采用极大似然估计方法,根据新能源出力历史数据得到其伊藤随机过程参数,并将各时刻新能源出力由分布函数表示;最后将各时刻新能源出力的分布函数代入随机优化模型中,求解新能源弃电量,根据优化结果得到新能源利用率的概率分布,实现新能源消纳能力评估。本发明采用伊藤随机过程描述新能源出力的不确定性,对提升新能源利用率,保障电力系统安全稳定运行有着重要意义。
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公开(公告)号:CN118970914A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411034259.8
申请日:2024-07-30
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 浙江大学
Inventor: 陈雁 , 马富艺龙 , 代江 , 袁辉 , 郭知非 , 李诗旸 , 李博文 , 辛焕海 , 刘昕宇 , 赵利刚 , 涂思嘉 , 翟鹤峰 , 袁豪 , 李俊杰 , 孙鹏伟 , 张帆 , 安甦 , 张青青 , 刘明顺 , 贺先强 , 朱灵子 , 蒲清昕 , 姜有泉 , 朱思霖 , 吴应双 , 王国松 , 田年杰
Abstract: 本申请提供了一种新能源多场站柔性直流外送系统强度评估方法、装置,该方法包括:根据送端柔性直流双闭环电压控制参数,确定送端柔性直流端口的正序阻抗外特性;根据正序阻抗外特性,近似求解目标频段下的等值电感;将等值电感归入电网络模型,对初始电网节点导纳矩阵进行修正,得到修正后的导纳矩阵,并结合修正后的导纳矩阵和新能源设备容量矩阵求解系统短路比;根据新能源单机模型解析或者单机并网测试计算得到临界短路比;根据系统短路比和临界短路比确定系统强度指标,并根据系统强度指标和指标阈值之间的大小,确定系统强度是否达标。该方法可量化系统静态电压稳定裕度和小扰动稳定裕度,方法更便捷,成本更低。
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公开(公告)号:CN118920839A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410944949.0
申请日:2024-07-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种抑制直流输电系统连续换相失败的恢复轨迹跟踪控制方法。连续换相失败的抑制方法对维持电力系统安全稳定运行至关重要,本方法首先基于故障后的熄弧角实际响应曲线,设计期望的熄弧角恢复轨迹;然后利用直流系统运行参数计算换相失败的临界电压;最后,依据设计的期望熄弧角恢复轨迹,结合前馈控制与误差反馈补偿控制方法,实时生成逆变侧超前触发角指令值。该方法能够抑制传统高压直流输电系统中开环PI控制器产生的超调导致的连续换向失败故障,对保障电力系统的安全稳定运行有重要意义。
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公开(公告)号:CN118487258A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311414631.3
申请日:2023-10-27
Applicant: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司
Abstract: 本申请的实施例提供了一种虚拟同步直驱风机的阻尼矫正控制方法。该直驱风机的阻尼矫正控制方法包括:获取直驱风机的参数,基于直驱风机的参数构建直驱风机简化模型;基于直驱风机简化模型确定低频振荡频率以及对应的第一阻尼转矩分量;其中,将第一阻尼转矩分量与预设阻尼转矩分量进行对比;若第一阻尼转矩分量小于预设阻尼转矩分量,则触发直驱风机的阻尼矫正控制,以便于根据第一阻尼转矩分量与预设阻尼转矩分量之间的对比触发直驱风机的阻尼矫正控制,从而基于低频振荡频率及补偿相位调整阻尼矫正控制的参数,以便于优化直驱风机的阻尼特性,有效抑制低频振荡,并提高直驱风机的低频稳定性,保证了直驱风机的稳定运行。
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公开(公告)号:CN118095581A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410524564.9
申请日:2024-04-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式水文模型的梯级小水电来水量预测方法及系统。本发明基于实时气象数据及分布式水文模型计算流域各栅格单元产流量,并依据各梯级小型水电站集水面积栅格分布信息计算出各时段各水电站的来水量。本发明在对流域分散分布的梯级小型水电站来水量的计算中考虑了降雨的产汇流过程以及水流传播的演进过程,通过基于栅格的新安江模型描述降雨与产流之间的映射关系,依靠马斯京跟法描述水流在河道传播过程中发生的水流演进特征,从而能够相对准确地评估梯级小水电的来水量和发电能力,对合理调度梯级小水电的发电、充分利用其发电能力有着重要意义。
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公开(公告)号:CN117993896A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410407205.5
申请日:2024-04-07
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种极端冰雪灾害下考虑热惯性的综合能源系统韧性提升方法,本发明首先,考虑极端冰雪灾害对配电网线路的影响,构建极端冰雪灾害下综合能源系统中电网系统的线路故障模型;然后构建断线的场景集合;最后,构建综合能源系统韧性提升模型并基于综合能源系统韧性提升模型寻找最恶劣场景概率分布下的灾害前建筑物储热量最优配置方案和灾害后各场景故障修复策略,最终实现综合能源系统韧性提升。本发明在综合能源系统中充分挖掘了热能潜力,考虑热能特性对电力系统抵御极端冰雪灾害能力的影响,灾害前通过建筑物储热特性配置建筑物储热量,灾害后闭合联络开关进行拓扑重构,并且优化灾后抢修策略,通过多种手段提升电力系统韧性。
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