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公开(公告)号:CN117310287A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311257402.5
申请日:2023-09-27
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潍坊供电公司
IPC分类号: G01R27/02 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F113/06 , G06F119/06 , G06F119/12
摘要: 本申请提供了一种双馈风电机组机‑网侧的阻抗解耦测量装置和方法,包括:阻抗计算监控单元、扰动注入单元和信号采样单元;扰动注入单元的一端和阻抗计算监控单元连接,扰动注入单元的另一端连接在阻抗解耦测量装置外部的双馈风电机组和电网之间;信号采样单元的一端分别配置在所述双馈风电机组上,信号采样单元的另一端与阻抗计算监控单元连接;本申请的阻抗解耦测量装置的可以采集双馈风电机组的机侧、网侧、直流电容和交流端口的扰动数据,将扰动数据发送给阻抗计算监控单元,进而计算双馈风电机组的机‑网侧的解耦阻抗,无需断开直流侧电路或采用理想电源替代,同时适用于仿真和现场阻抗测量,有力支撑大规模新能源基地稳定运行。
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公开(公告)号:CN117054746A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311264769.X
申请日:2023-09-27
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滨州供电公司
IPC分类号: G01R27/02
摘要: 本申请提供了一种新能源现场的阻抗同步测量系统和方法,包括:阻抗计算监控单元、扰动注入单元、一个或多个信号采样单元和通信线;扰动注入单元连接在阻抗同步测量系统外部的新能源场站的变压器和交流母线之间;每个信号采样单元的一端配置在新能源场站中对应的新能源机组上,一个或多个信号采样单元的另一端与所述阻抗计算监控单元连接;阻抗计算监控单元与扰动注入单元连接;本申请的每个信号采样单元的一端配置在新能源场站中对应的新能源机组上,每个信号采样单元的另一端与阻抗计算监控单元连接,可以一次性采集所有需要测量的新能源机组的数据进行阻抗计算,有效降低现场安装阻抗同步测量系统的接线工作量,提高新能源机组的阻抗测量效率。
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公开(公告)号:CN109858091B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201811611884.9
申请日:2018-12-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/06
摘要: 本发明提供了一种永磁直驱风电机组电磁暂态仿真方法和装置,获取被仿真永磁直驱风电机组的运行参数和单机模型的仿真参数;构建功率放大模型;基于功率放大模型对永磁直驱风电机组进行电磁暂态仿真,仿真参数包括主电路参数、直流母线电流参数和控制参数。本发明能够实现永磁直驱风电机组的大规模仿真,仿真过程占用资源小,且仿真精度高;本发明中建立的功率放大模型的稳态及暂态有功、无功特性与单机模型的稳态及暂态有功、无功特性一致,通过功率放大模型可以将单台永磁直驱风电机组的功率放大N倍,用为数不多的功率放大模型就可以搭建几千MW甚至更大规模的风电场仿真模型,满足大规模风电场暂态分析试验的要求。
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公开(公告)号:CN109766573B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN201811449863.1
申请日:2018-11-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司
摘要: 本发明提供了一种新能源场站的电磁暂态实时仿真方法和装置,基于获取的新能源场站串联实际模型计算相邻新能源发电单元之间汇集线段的电抗和电阻;基于所述新能源发电单元接入点以及所述电抗和电阻构建新能源场站并联等效模型;基于所述新能源场站并联等效模型对新能源场站进行电磁暂态仿真。本发明不仅仿真速度快,仿真资源占用小,且可以实现新能源场站的大规模仿真。本发明基于新能源场站串联实际模型构建新能源场站并联等效模型,大大提高了新能源场站实时仿真的仿真速度,又达到了原始串联汇集方式相同的仿真精度与准确度。
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公开(公告)号:CN113241748A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110449613.3
申请日:2021-04-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02H9/04 , H02J3/38 , H02J3/50 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了电力电子变流器接入弱电网暂态过电压抑制方法及系统,包括:当交流弱电网为故障穿越运行工况时,基于实时采集的三相并网电压控制生成自适应无扰动电流控制信号附加至电压外环和电流内环双环控制的q轴电流环得到q轴电流环控制信号;基于所述q轴电流环控制信号和d轴电流控制生成最终控制指令,抑制电网暂态过电压。直接通过电压信号影响增加自适应电流控制指令,既不影响机组在弱电网下的稳态运行性能,又能在交/直流故障下有效抑制机端暂态过电压,进而实现大规模新能源的友好并网,为高比例新能源电力系统提供更强大的支撑。
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公开(公告)号:CN112072692A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910499888.0
申请日:2019-06-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种新能源发电场站的阻抗等值方法及装置,包括:将新能源发电场站分别等效为新能源发电场站在原频率下的等效电路和新能源发电场站在耦合频率下的等效电路;获取新能源发电场站并网点电流对并网点电压的导纳矩阵;根据新能源发电场站并网点电流对并网点电压的导纳矩阵确定新能源发电站的等值阻抗。本发明提供的一种新能源发电场站的阻抗等值方法,能够更为准确的建模和分析新能源并网系统的振荡问题,尤其是存在次、超同步频率耦合的振荡问题。
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公开(公告)号:CN118330356A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410449842.9
申请日:2024-04-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于新能源并网领域,具体涉及一种构网型变流器负阻尼定位方法、装置、设备及介质。本发明方法包括:确定构网型变流器的电路和控制结构,基于构网型变流器的电路和控制结构确定构网型变流器的解析导纳;将构网型变流器的解析导纳进行拆分,得到第一部分导纳Y1和第二部分导纳Y2,求逆后得到拆分后的阻抗Z1和阻抗Z2;确定阻抗Z1和阻抗Z2绝对值大小的比较结果,根据比较结果确定对构网型变流器阻抗特性起主导作用的阻抗和起叠加影响作用的阻抗,对容性负阻尼进行定位。通过获取构网型变流器解析阻抗、根据不同控制器对阻抗进行分解、定位主导阻抗和叠加阻抗、分析各部分阻抗负阻尼,可实现对容性负阻尼产生原因的准确定位。
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公开(公告)号:CN115561668B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202110748554.X
申请日:2021-07-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G01R31/52
摘要: 本发明提供了一种新能源发电单元极限短路比的测试方法及系统,包括:在控制在环电磁暂态仿真平台中,通过增加有功功率或施加无功扰动使新能源发电单元的运行能力变差,不再具有稳定性,并计算新能源发电单元运行不再具有稳定性时有功扰动和无功扰动下的极限短路比;以所述有功扰动下的极限短路比和无功扰动下的极限短路比中的最大值,作为新能源发电单元最终的极限短路比;本发明提出的极限短路比的测试方法,能够充分反映新能源发电单元的控制作用,明确体现短路比与系统稳定的内在联系和规律,使短路比指标能够真正应用于评估实际电网系统对新能源接入容量的接纳极限,为新能源发电的可持续发展和有效消纳提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN117277412B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311252916.1
申请日:2023-09-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明专利申请提供了一种风电机组变流器的控制参数识别方法、系统、设备和介质,包括:当风电机组的网侧变流器启动,机侧变流器停机时,对风电机组进行扫频,得到各频率点下的网侧电压电流信息;基于各频率点下的网侧电压电流信息,利用预先构建的网侧目标函数进行求解,得到网侧变流器的控制参数;当风电机组的机侧变流器和网侧变流器同时启动时,对风电机组进行扫频,得到各频率点下的机组电压电流信息;基于各频率点下的机组电压电流信息和网侧变流器的控制参数,利用预先构建的机侧目标函数进行求解,得到机侧变流器的控制参数;本发明专利申请能够在不改变风电机组硬件结构下,消除机网侧变流器的耦合影响,准确识别风
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公开(公告)号:CN117195581A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311219142.2
申请日:2023-09-20
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明提供一种电磁暂态模型仿真方法、系统、设备及介质,涉及电力系统技术领域,其中磁暂态模型仿真方法,包括:获取待进行仿真的设备厂商的库文件,库文件根据对设备厂商的控制算法进行加密封装确定;基于数字仿真器,采用库文件对已搭建的电磁暂态模型进行模型编译,生成电磁暂态模型的目标程序;运行目标程序,确定电磁暂态模型的仿真结果。通过预先对设备厂商的控制算法预先加密封装为库文件,设备厂商无需提供控制算法源文件,可以保障设备厂商知识产权不受侵害,同时又不依赖于实物控制装置,可以降低电磁暂态建模的难度,快速、精确地实现电磁暂态模型的建模。
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