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公开(公告)号:CN104901330B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410076583.6
申请日:2014-03-04
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 中电普瑞张北风电研究检测有限公司 , 江苏省电力公司
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E60/76 , Y04S40/22
摘要: 本发明涉及新能源发电技术中的风电并网技术领域的方法,具体涉及一种预防风电场高压脱网的综合设计方法。该方法包括下述步骤:(1)评估可能导致风电场高压脱网的影响因素;(2)调整风电场内无功补偿装置的控制策略;(3)调整风电机组的控制策略;(4)提出风电机组的高电压耐受要求。本发明提出的预防风电场高压脱网的综合设计方法符合中国风电并网导则(GB/T19963‑2011)的要求,提出的预防风电场高压脱网的综合设计方法能够降低风电场高压脱网的风险。
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公开(公告)号:CN103746389B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410027344.1
申请日:2014-01-21
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 中电普瑞张北风电研究检测有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京经济技术研究院
发明人: 李琰 , 王真 , 迟永宁 , 苏媛媛 , 田新首 , 刘超 , 孙蔚 , 曹伟 , 雷为民 , 谷冰 , 王信 , 赵爽 , 罗玮 , 魏林君 , 张占奎 , 汤海雁 , 王志冰 , 曲春辉 , 仇卫东 , 胡君慧
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E40/30
摘要: 本发明提供一种基于无功电压特性的风电500kV汇集变电站无功补偿配置方法,该方法包括以下步骤:确定风电接入电网的接入容量和接入位置;确定电网所需感性无功补偿容量和容性无功补偿容量;确定无功补偿设备的类型及容量;确定无功补偿设备协调控制策略;检测风电并网系统的稳定性。该方法确定了500kv汇集变电站无功补偿配置方案,为风电接入电网后的500kv汇集变电站无功补偿配置方案提供技术线路,保证风电并网后的稳定运行。
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公开(公告)号:CN104009463B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410262290.7
申请日:2014-06-13
发明人: 曹远志 , 姚良忠 , 吴福保 , 杨波 , 卢俊峰 , 陶以彬 , 王德顺 , 周晨 , 刘欢 , 鄢盛驰 , 王志冰 , 孙蔚 , 许晓慧 , 胡金杭 , 崔红芬 , 冯鑫振 , 朱红保
IPC分类号: H02J1/00
摘要: 本发明提供了一种适用于直流输电的串联型潮流控制器,包括串联连接的双向DC/DC变换器和H桥变换器;双向DC/DC变换器通过直流断路器接入高压直流输电网;H桥变换器的一条输出支路依次通过电抗器、直流熔断器接入高压直流输电网,另一条输出支路直接接入高压直流输电网。与现有技术相比,本发明提供的一种适用于直流输电的串联型潮流控制器,运行在电压模式时能够线性控制串联在直流传输线路中的固定电压;运行在电流模式时能够控制串联线路的中潮方向和大小,进而控制潮流在并联线路中分配关系。
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公开(公告)号:CN104901330A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201410076583.6
申请日:2014-03-04
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 中电普瑞张北风电研究检测有限公司 , 江苏省电力公司
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E60/76 , Y04S40/22
摘要: 本发明涉及新能源发电技术中的风电并网技术领域的方法,具体涉及一种预防风电场高压脱网的综合设计方法。该方法包括下述步骤:(1)评估可能导致风电场高压脱网的影响因素;(2)调整风电场内无功补偿装置的控制策略;(3)调整风电机组的控制策略;(4)提出风电机组的高电压耐受要求。本发明提出的预防风电场高压脱网的综合设计方法符合中国风电并网导则(GB/T19963-2011)的要求,提出的预防风电场高压脱网的综合设计方法能够降低风电场高压脱网的风险。
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公开(公告)号:CN104242336A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410331963.X
申请日:2014-07-14
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种基于发电单元相互作用系数的新能源电站等效建模方法,所述方法包括下述步骤:(1)以连接于新能源电站内一条馈线上连接的新能源发电单元为研究对象,确定两台新能源发电单元的相互作用系数参考值为K0;(2)根据两台新能源发电单元的相互作用系数参考值K0,确定将馈线上的发电单元分群的数目N和群内发电单元的数量;(3)确定新能源电站等效简化模型。本发明所提供的方法充分考虑新能源发电单元之间暂态特性的差异性,等效简化后的新能源电站模型可准确模拟新能源电站并网的暂态响应特性。
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公开(公告)号:CN103795089A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201310680876.0
申请日:2013-12-12
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 中电普瑞张北风电研究检测有限公司 , 江苏省电力公司
IPC分类号: H02J3/46
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 本发明提供了一种基于超速与变桨协调的变速风电机组一次调频方法,该方法包括以下步骤:I、提供变速风电机组减载运行方案;II、确定所述变速风电机组按所述减载运行方案运行;III、判断变速风电机组是否参与系统调频;IV、激活一次调频控制模块,使变速风电机组参与系统一次调频。该方法在留取有功备用容量时充分考虑了风机动能的变化,且有效利用风机本身的出力能力,在系统出现功率缺额造成系统频率下降时,可以提供持续的有功功率支撑,有助于提高电力系统频率稳定性。
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公开(公告)号:CN103996149B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201410236503.9
申请日:2014-05-30
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 中电普瑞张北风电研究检测有限公司 , 国网宁夏电力公司 , 江苏省电力公司
摘要: 本发明提供一种基于静态电压稳定性的区域电网风电布局分析方法,该方法包括:在区域电网的网络模型上搭建风电接入无功特性模型;获取正常运行方式和N‑1运行方式下风电接入变电站母线的PV曲线;根据PV曲线获得风电接入变电站母线的临界电压;获得母线的正常电压;分别获得正常运行方式和N‑1运行方式下可接入的风电容量,获得变电站母线的理论接纳风电容量,进而获得区域电网内风电接纳能力比,根据接纳能力比和区域电网风电接入总量获得区域电网内各母线风电布局。该方法利用变电站母线的极限风电接入容量,来判断该变电站接入容量的与其他变电站接入容量的相对配比,继而用于在给定规划容量下分配各变电站接入的容量。
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公开(公告)号:CN105450031A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510970268.2
申请日:2015-12-21
发明人: 姚良忠 , 杨波 , 曹远志 , 李琰 , 蔡旭 , 朱淼 , 张建文 , 卢俊峰 , 孙长江 , 丁杰 , 吴福保 , 庄俊 , 陶以彬 , 李官军 , 崔红芬 , 王德顺 , 周晨 , 刘欢 , 鄢盛驰 , 王志冰 , 孙蔚 , 胡金杭 , 冯鑫振 , 吴婧 , 朱红保 , 李跃龙 , 牟昱东
摘要: 本发明提供了一种DC-DC变换器的调制策略及其子模块均压方法,该调制策略包括步骤1:构建子模块的开关函数模型;步骤2:确定阶梯波状桥臂开关函数模型;步骤3:依据阶梯波状桥臂开关函数模型调制DC-DC变换器的交流侧电压电流波形;该均压方法包括构建能量模型,依据能量模型改变原边侧交流电流对子模块能量交互的大小,从而均衡子模块电压。与现有技术相比,本发明提供的一种DC-DC变换器的调制策略及其子模块均压方法,在不提高开关频率的前提下,可以提高DC-DC变换器中间交流电压频率,减小了电容电压波动,缩小了变换器中子模块电容的体积,有利于减小桥臂电感以及变压器等无源器件的体积,减少了成本,使其具有较大功率传输能力和功率密度。
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公开(公告)号:CN105337495A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410400805.5
申请日:2014-08-14
摘要: 本发明涉及一种具有故障电流阻断能力的高压DC/DC变换器,所述DC/DC变换器包括混合式模块化多电平换流单元和中频变压器或高频变压器;每个所述混合式模块化多电平换流单元通过所述中频变压器或高频变压器彼此连接。所述混合式模块化多电平技术的换流单元采用多桥臂结构和多相输出,其中每个桥臂由X个组件1、Y个组件2和一个桥臂电抗器串联组成。它可以实现故障电流阻断能力,并且使得非故障部分能继续正常运行;相比基于全桥式模块化多电平换流器的DC/DC变换器,它所用的半导体器件数量少、器件损耗小;因此该DC/DC变换器特别适用于直流互联,从而构建多电压等级的直流电网。
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公开(公告)号:CN105281574A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410279733.3
申请日:2014-06-20
发明人: 姚良忠 , 陈武 , 曹远志 , 吴福保 , 杨波 , 崔红芬 , 卢俊峰 , 陶以彬 , 李官军 , 王德顺 , 周晨 , 刘欢 , 鄢盛驰 , 李琰 , 王志冰 , 孙蔚 , 许晓慧 , 胡金杭 , 冯鑫振 , 朱红保 , 李跃龙
摘要: 本发明涉及一种LC并联双向谐振DC/DC变换器及其控制方法,所述变换器适用于高压大功率场合;所述变换器包括依次连接的变换器模块1、谐振单元和变换器模块2;所述变化器模块1与所述变换器模块2分别包括并联的直流电源、滤波电容和变换器桥臂;所述桥臂包括两个并联的由两个开关管串联组成的支路;所述谐振单元分别连接每个所述支路中的两个开关管间。所述方法为通过控制开关管的开断实现八个阶段的升降压模式。本发明具备功率双向流动能力,能够实现升压和降压的不同需求。
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