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公开(公告)号:CN117318091A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311251111.5
申请日:2023-09-26
申请人: 云南弥勒石洞山发电有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 本申请提供一种风电储能联合系统的一次调频分级分区控制方法及系统,包括:基于风电储能联合系统调频需求设置分级控制策略,并根据分级控制策略进行调频控制,得到一次调频响应有功功率调整量;基于风速分界值将风速划分为高风速分区和低风速分区,并将超速减载控制与变桨距控制以匹配应用于高风速分区和低风速分区;基于储能SOC合理分界值划分储能充放电分区,建立储能充放电分区的分段函数,匹配储能调频系数。本申请能够通过风储联合系统的一级调频分区控制响应、风机的二级调频分区控制响应以及储能的三级调频分区控制响应,满足了系统一次调频过程所需的调频容量,提升了系统调频响应的快速性,维持了风电出力的较高利用率。
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公开(公告)号:CN116760093A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202311002630.8
申请日:2023-08-10
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
发明人: 王一凡 , 唐博进 , 苟立峰 , 常勇 , 吴启仁 , 周兴达 , 吕鹏远 , 贾娜 , 王金仕 , 郭明珠 , 单晓晖 , 邬锦波 , 杨本均 , 陈美福 , 漆召兵 , 刘淑军 , 周彬 , 李晓彤
摘要: 本发明涉及电力工程技术领域,提供了一种可自启动的海上风电直流输电系统、启动控制方法及装置。其中,该系统包括:陆上电网、陆上换流站、海上换流站和海上风电场;陆上电网与陆上换流站连接;陆上换流站与海上换流站连接,海上换流站包括第一二极管阀、海上半桥柔直换流阀、第二二极管阀、柴油发电机—变流器组和海上交流母线;第一二极管阀、海上半桥柔直换流阀、第二二极管阀在直流侧串联;第一二极管阀、海上半桥柔直换流阀、第二二极管阀、柴油发电机—变流器组分别与海上交流母线连接;海上交流母线与海上风电场连接。通过本发明,降低海上风电直流输电系统的建设成本,同时采用柴油发电机—变流器组实现海上换流站和海上风电场的自启动。
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公开(公告)号:CN116722575A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202311002633.1
申请日:2023-08-10
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
发明人: 王一凡 , 唐博进 , 苟立峰 , 常勇 , 吴启仁 , 周兴达 , 吕鹏远 , 贾娜 , 单晓晖 , 邬锦波 , 杨本均 , 陈美福 , 漆召兵 , 李晓彤 , 刘淑军 , 郭明珠 , 王金仕
摘要: 本发明涉及海上直流输电技术领域,提供了一种含直流旁路开关的海上风电直流输电系统启动方法及装置。该方法包括:控制陆上换流站对海上换流站中的海上辅助柔直换流阀进行充电,以使海上辅助柔直换流阀启动海上风电场;控制海上风电场的输出功率,直至通过第一旁路开关和第二旁路开关的电流值小于预设电流值时,断开第一旁路开关和第二旁路开关;导通海上换流站中的第一二极管阀和第二二极管阀,完成海上风电直流输电系统的启动。通过本发明,提供了含直流旁路开关的海上风电直流输电系统的启动方法。
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公开(公告)号:CN116316785B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310531871.5
申请日:2023-05-12
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明提供基于岸上交叉开关的海上风电直流送出系统及控制方法,该系统包括:岸上交叉开关包括第一开关、第二开关、第三开关和第四开关,第一开关和第二开关与第三开关和第四开关之间交叉连接后,与海缆连接,第一开关和第二开关与第三开关和第四开关之间开关状态互锁,以实现直流侧电压的正负极转换;电网经三绕组变压器中的变压器低压绕组和第五开关与岸上换流阀连接,经三绕组变压器中的变压器高压绕组和第六开关与岸上换流阀连接;岸上换流阀采用半桥模块化多电平换流器,岸上换流阀的直流侧经岸上交叉开关和海缆与海上换流阀的直流侧连接;海上换流阀的交流侧与海上风电场连接。该系统降低了成本,保证了海上风电直流送出系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN116540020A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310522354.1
申请日:2023-05-06
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明提供一种基于频域分析的柔性直流输电线路单端故障测距方法,该方法包括:采集重合闸端实时电压值和重合闸端实时电流值,基于所述重合闸端实时电压值和所述重合闸端实时电流值确定线路沿线各点的等效电阻值;对所述线路沿线各点的等效电阻值进行频谱分析,生成线路沿线各点的频谱;基于所述线路沿线各点的频谱分别计算线路沿线各点的重心频率;将所述线路沿线各点的重心频率进行排序,选取最小的重心频率对应的线路位置确定故障距离。该方法实现了柔性直流输电线路单端故障测距,提高了对柔性直流输电线路单端故障测距的定位精度与稳定性。
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公开(公告)号:CN116505111A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310710103.6
申请日:2023-06-14
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: H01M10/48 , H01M50/512 , H01M10/42
摘要: 本发明涉及电化学储能领域,具体涉及一种储能系统,包括:多个串联的储能模块,各储能模块中包括多个相互并联的储能支路和第一可控开关;各储能支路中包括相互串联的至少一个电池模组和第二可控开关;各电池模组中包括相互串联的多个电芯;处理组件,与各第一可控开关以及各第二可控开关连接,处理组件用于根据各个电池模组的工作状态,控制各第一可控开关以及各第二可控开关的动作,以使储能系统保持正常工作。上述储能系统,根据各个电池模组的工作状态控制各个电池模组以及各个储能模块是否接入储能系统,从而可以保证储能系统可以正常工作,减少了储能系统受单个电池模组的影响。扩大了储能系统的应用范围,提高了储能系统的工作效率。
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公开(公告)号:CN116316787B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310588560.2
申请日:2023-05-24
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明提供一种基于构网型储能的新能源发电基地直流外送系统,该系统包括:控制保护装置和拓扑电路,控制保护装置和拓扑电路连接;其中,拓扑电路包括构网型储能装置、新能源发电基地、送端换流阀、受端换流阀和受端电网;构网型储能装置与新能源发电基地并联连接,并通过第一变压器与送端换流阀连接;新能源发电基地通过第一变压器与送端换流阀连接;送端换流阀通过高压直流输电线与受端换流阀连接;受端换流阀通过第二变压器与受端电网连接。该系统采用构网型储能装置为无常规电源支撑的新能源发电基地提供了并网电压支撑,并通过控制保护装置与构网型储能装置之间的交互实现了功率传输,降低了成本,保证了电力系统的正常运行。
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公开(公告)号:CN115001342B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210808011.7
申请日:2022-07-08
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明实施例涉及一种感应电机的转速估算方法、装置及系统,该方法包括:当感应电机带速重投时,根据励磁电流、转矩电流、第一估算同步角速度、第一配置参数,以及第二配置参数,确定目标轴系下的第一转子反电势;根据励磁电流、转矩电流、第一估算同步角速度、第一配置参数,以及第二配置参数,确定目标轴系下的第二转子反电势;根据第一转子反电势和第二转子反电势,对第一转子反电势进行补偿,获取第三转子反电势;根据第三转子反电势执行超螺旋滑模控制操作,获取感应电机对应的第二估算同步角速度;根据第二估算同步角速度,估算感应电机的转速。该方法可以在没有速度传感器的情况下,精确的估算感应电机的转速。
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公开(公告)号:CN116260337A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211510047.3
申请日:2022-11-29
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明提供一种风电场直流变压器及黑启动方法,其中,所述直流变压器包括:正向功率电路以及与正向功率电路连接的反向功率电路,其中,所述正向功率电路,用于将风电场产生的直流电进行升压后传输至陆上换流站;所述反向功率电路,用于将陆上换流站提供的反向电能传递至正向功率电路,以提供启动电能给风电场。本发明可满足黑启动反向功率需求,且大幅降低直流变压器总体成本。
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公开(公告)号:CN116111851A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211509808.3
申请日:2022-11-29
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明公开了一种直流变压器拓扑结构及其控制方法,包括变压器、电感、变压器低压侧电路、变压器高压侧电路;变压器低压侧电路为全桥结构,包括4个低压侧桥臂和第一直流支撑电容,低压侧桥臂包括一个功率开关器件和与功率开关器件反并联的一个二极管;变压器高压侧电路为全桥结构,包括2个功率开关器件二极管桥臂、2个二极管桥臂和第二直流支撑电容,功率开关器件二极管桥臂和二极管桥臂不对称配置,第二直流支撑电容并联在变压器高压侧电路的两端;电感与变压器串联。可节省功率开关器件,实现双向功率流动,高压侧功率开关器件无需传输额定功率,可选用容量较小、成本较低的器件,大幅降低风场直流变压器的成本。
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