-
公开(公告)号:CN119134504A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411384350.2
申请日:2024-09-30
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请提供了一种并网逆变器电压自适应主动支撑控制方法。在一个控制周期内,通过电网逆变器采集滤波电容电压和滤波电感电流,进而确定电压波动情况以此作为控制依据,作为电压自适应的主动控制信号部分,相比现有技术的一些实施方式获取了物理可解释的电压自适应的参数作为控制信号生成的依据,提升了弱电网在具体工况下新能源并网逆变器在产生电网电压波动现象时,并网逆变器对电网电压自适应的稳定能力和控制效果,同时还提升了控制的实时性。
-
公开(公告)号:CN117977686A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410089779.2
申请日:2024-01-23
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种基于现场数据的场站模型辨识方法、装置、设备及存储介质,该方法包括对风电机组进行分群,得到若干个风电机组机群;通过风电机组升压变压器高压侧接入的电压故障发生装置,进行不同测试工况下的空载测试,获取每个风电机组机群在不同工况下的第一故障穿越相关参数;进而构建每个风电机组的机群模型;在预设测试条件下,通过静止无功发生器SVG高压侧接入的电压故障发生装置进行不同测试工况下的故障穿越特性测试,获取SVG第二故障穿越相关参数;并构建SVG模型;获取场站主电路拓扑的现场数据,基于现场数据、机群模型和SVG模型,获得场站模型的辨识结果。该方法可以对新能源场站分群方法的分群结果进行现场实际应用的验证。
-
公开(公告)号:CN117039995B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202310982005.8
申请日:2023-08-04
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请涉及一种并网变流器的电流内环阻尼比计算方法、装置和设备,该方法包括获取并网变流器的参数数据,参数数据包括解耦电感、电流内环比例系数和电流内环积分系数;根据参数数据计算,得到并网变流器的电流内环阻尼比。该并网变流器的电流内环阻尼比计算方法计算的电流内环阻尼比反映变流器中电流内环控制的跟踪快慢,从而根据电流内环阻尼比设置变流器电流内环的控制参数,有利于电力系统的稳定性,从而防止电力系统发生高频率振荡问题的发生,解决了现有电力系统的双环控制存在参数设置不当,导致电力系统发生高频率振荡的技术问题。
-
公开(公告)号:CN116894334A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310847489.5
申请日:2023-07-11
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F18/23 , G06Q50/06 , G06F113/04 , G06F113/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种新能源场站建模方法、存储介质及设备,包括;确定新能源设备的锁相角方程,构建每个新能源设备的新能源设备并网模型并进行扰动实验测试,获取到多个锁相角变化率,根据多个锁相角变化率和锁相角方程确定多个扰动输出方程,以得到每个新能源设备的惯量和阻尼系数,然后依据所有新能源设备的惯量和阻尼系数对新能源设备进行分群得到分群结果,最后依据分群结果对新能源设备进行等值建模,从而得到新能源场站模型,实现了对新能源场站中的新能源设备进行等值建模或分群建模,降低对新能源场站建模和仿真分析的难度,能保证仿真结果的准确性和可靠性;另外,该方式考虑了新能源设备的动态特性,具备实用易操作的优势。
-
公开(公告)号:CN116522785A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310502378.0
申请日:2023-05-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于量子计算的电磁暂态仿真方程组求解方法和装置,先通过机电暂态程序计算电力系统仿真模型的初始状态,利用量子多态技术将电力系统仿真模型分解成多个子系统,分别建立子系统对应的动态模型,并使得各子系统处于初始状态,然后将待求解的问题转化为对应的量子态,使用量子神经网络来代替传统的物理操作,将待求解问题编码到系列带参数的物理操作中,对量子神经网络进行训练调参,以损失函数最小化的方式得到最优解,将损失函数取得最小值时对应的量子神经网络的参数输出给电磁暂态程序,得到电力系统仿真模型的下一状态。解决了传统的电磁暂态仿真方程组的求解耗时长,难以满足效率需求的技术问题。
-
公开(公告)号:CN119134539A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411217562.1
申请日:2024-09-02
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种风电机组故障恢复时刻的电流获取方法及相关设备,通过对故障恢复区间的故障电流进行分区,获得故障电流分区结果;将控制参数和运行参数代入到不同的故障电流分区结果中,获得每个故障电流分区结果的有功电流和无功电流;当低电压故障穿越时,将有功电流和无功电流接入全功率风机故障传递函数中,获得不同故障电流分区结果所对应的故障恢复时刻的电流解析式。本发明解析了低电压穿越时的有功和无功电流的控制策略,并结合不同故障电流分区,获得每个故障电流分区所对应的故障恢复时刻的电流解析式,从而提升所获得的电流的准确度和适用性。
-
公开(公告)号:CN119051173A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411286154.1
申请日:2024-09-13
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种虚拟同步机自适应功率控制方法、装置、设备及介质,用于解决现有的提高功率动态响应速度的方法稳定性差、阻抗波动大的技术问题。本发明包括:计算预设虚拟同步机运行在构网模式下的初始控制信号;根据所述初始控制信号计算系统短路容量比;根据所述系统短路容量比确定所述虚拟同步机的快速功率补偿系数;根据所述快速补偿系数计算所述虚拟同步机的更新控制信号;根据所述更新控制信号对所述三相全桥逆变电路的功率器件进行开关控制。
-
公开(公告)号:CN116865223B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202310813840.9
申请日:2023-07-04
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02H9/02 , H02H9/04 , H02J3/38 , H02J3/50 , H02J3/46 , H02P21/22 , H02P27/04 , H02P9/10 , H02P101/15
Abstract: 本申请提供了一种构网型风机变流器故障限流方法、装置及存储介质,所述方法包括:获取风机变流器的输出电流值;若根据输出电流值和预设过流阈值,确定采用虚拟电感策略进行故障限流,则分别实时获取风机并网点的并网点电压向量和风机变流器的内电势电压向量,计算并网点电压向量与内电势电压向量的向量差,并基于向量差的模值确定虚拟电感值;其中,虚拟电感值与向量差的模值成正相关;根据虚拟电感值生成变流器控制信号,并向风机变流器输出变流器控制信号。本申请可根据故障程度自适应调整用于进行故障限流的虚拟电感值的大小,克服了现有技术在不同故障程度下限流效果差异较大的问题,可以实现大扰动故障限流和稳定。
-
公开(公告)号:CN118584791A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410623523.5
申请日:2024-05-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种双馈风电机组分频降阶模型构建方法和系统,本发明包括根据机侧变流器的三端口导纳模型和网侧变流器的三端口导纳模型,构建双馈风电机组的灰箱频域模型;计算灰箱频域模型对应的待辨识参数的所有控制器参数的轨迹灵敏度;其中,待辨识参数包括多个控制器参数;通过比较各控制器参数的轨迹灵敏度的大小,确定灰箱频域模型的多个关键参数;通过多个关键参数的作用频段对灰箱频域模型进行降阶处理。解决了现有的聚合模型通常只针对一类问题,并不具备较强的通用性,故难以准确地刻画发电单元在暂态大扰动下的动态行为的技术问题。本发明可降低模型维数且在中低频和高频段的频域精度损失较小。
-
公开(公告)号:CN117977722A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311337586.6
申请日:2023-10-16
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种新能源场站风电机组的分群方法及相关设备,通过根据风电机组在故障清除时刻的第一有功功率、故障期间的稳态电压获得风电机组的稳态有功电流,并根据稳态有功电流及风电机组在工作状态时的第二有功功率、故障期间的电压、风电机组的无功电流获得风电机组的最大电流,并结合无功电流与最大电流获得用于分群的群分阈值,使不同的风电机组根据最大电流和无功电流的进行分群,分群后的风电机组运行工况差异较小,通过对分群后的风电机组进行分群仿真,能够降低仿真运算规模、缩短仿真运算时间及提高仿真的有效性和准确性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-