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公开(公告)号:CN111277000B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010119155.2
申请日:2020-02-26
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种柔性励磁系统动态顶值电压控制方法。本发明采用的技术方案为:同步发电机空载起励到并网过程,或者并网解列后的逆变灭磁过程,或者任意工况下同步发电机收到跳灭磁开关令后的灭磁过程,柔性励磁系统中间直流电压根据机端电压的不同采取常规两段式控制策略进行控制;同步发电机并网后,柔性励磁系统中间直流电压按发电机机端电压的两种运行区间进行控制,分别是发电机机端电压高于常规拐点电压的常规运行区间、发电机机端电压低于常规拐点电压的紧急运行区间。本发明根据同步发电机不同的运行工况需求,动态调整中间直流电压,以实现励磁系统顶值电压的等效调节,提升自并励励磁系统在系统电压故障跌落时的强励输出能力,提升发电机组的暂态稳定性。
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公开(公告)号:CN111277002A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010195910.5
申请日:2020-03-19
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Inventor: 张建承 , 熊鸿韬 , 吴跨宇 , 楼伯良 , 吴龙 , 华文 , 黄晓明 , 杨滢 , 孙维真 , 韩兵 , 陶征 , 李旭 , 何吉祥 , 汪宗恒 , 卢嘉华 , 林进钿 , 王子龙 , 胡明康
Abstract: 本发明公开了一种柔性励磁功率单元并联拓扑结构及其控制方法。本发明的柔性励磁功率单元并联拓扑结构包括多组并联的柔性励磁功率单元,每组柔性励磁功率单元包含一个前级双向交流-直流换流器和一个后级双向直流-直流换流器两级电路,前级双向交流-直流换流器与后级双向直流-直流换流器经中间直流电容回路相连;多组柔性励磁功率单元的输入侧各自均配置串联的交流侧滤波电抗器和交流断路器后再并联,并与励磁变压器的三相交流低压侧相连,励磁变压器的三相交流高压侧与发电机机端相连。本发明的并联拓扑结构及其控制方法在解决柔性励磁系统大电流输出问题的同时,能有效抑制柔性励磁功率单元间的环流问题,并提升柔性励磁故障容错运行能力。
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公开(公告)号:CN111277000A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010119155.2
申请日:2020-02-26
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种柔性励磁系统动态顶值电压控制方法。本发明采用的技术方案为:同步发电机空载起励到并网过程,或者并网解列后的逆变灭磁过程,或者任意工况下同步发电机收到跳灭磁开关令后的灭磁过程,柔性励磁系统中间直流电压根据机端电压的不同采取常规两段式控制策略进行控制;同步发电机并网后,柔性励磁系统中间直流电压按发电机机端电压的两种运行区间进行控制,分别是发电机机端电压高于常规拐点电压的常规运行区间、发电机机端电压低于常规拐点电压的紧急运行区间。本发明根据同步发电机不同的运行工况需求,动态调整中间直流电压,以实现励磁系统顶值电压的等效调节,提升自并励励磁系统在系统电压故障跌落时的强励输出能力,提升发电机组的暂态稳定性。
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公开(公告)号:CN110783929A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911139878.2
申请日:2019-11-20
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种直流闭锁后换流站无功补偿装置参与电网电压控制的方法。本发明采用的技术方案为:步骤一,根据直流系统短路比计算直流落点换流站处的系统等值电抗;步骤二,根据换流站内无功补偿容量,计算换流站内无功与换流站电压的灵敏度;步骤三,根据当前换流站电压水平和灵敏度指标,确定换流站内无功补偿设备切除量。本发明考虑直流闭锁后的无功补偿设备提供的过剩无功补偿,在直流系统闭锁后,利用站内无功补偿装置提供交流系统电压支撑,提高了交流系统的动态电压支撑能力。
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公开(公告)号:CN109165806A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810707623.0
申请日:2018-07-02
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于潮流动态转换的风险预警与电压优化调节系统和方法。本发明的调节系统包括潮流动态转换计算模块、电压越限风险评估模块、电压调节策略生成模块和电压控制模块,该系统通过信息物理融合的多源配电网潮流动态转换分析深入揭示电网运行的复杂内在特性,在此基础上进行电网风险评估,辨识与发现能够造成电压不良影响的潜在关键风险项,对电网运行的电压风险进行实时评估,当电网出现预警状态时,基于多源配电网的潮流动态转换结果与仿真求解,与风险指标电压越限风险评估结果相对应的提出不同的电压调节策略,为分布式电源灵活控制和高效优化运行的高级决策提供支撑。
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公开(公告)号:CN108667013A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810494126.7
申请日:2018-05-22
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种多源异构配电网开关位置辨识分析方法。该方法包括:步骤1:以配电网中各开关作为关节点搭建辐射网状拓扑结构模型;步骤2:采集各开关的功率数据并实时监控;步骤3:对各开关的功率进行计算分析,并根据所述计算分析的结果判断各开关的位置。采用本发明方法在确定当前拓扑结构时,可以通过所在节点向上、下支路的搜索,根据该条支路上相关节点量测的变化情况来确定拓扑结构,这样同时剔除了错误量测对确定拓扑结构的影响,为线损计算系统中的错误辨识提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN112952784B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202110210127.6
申请日:2021-02-24
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02H9/02
Abstract: 本发明公开了一种适用于柔性励磁系统的励磁变过负荷限制器。本发明的励磁变过负荷限制器包括励磁变过负荷信号检测回路、励磁变过负荷状态判断回路和励磁变过负荷动作回路;励磁变过负荷信号检测回路用于检测励磁变压器负荷运行状态的信号,并将信号传送给励磁变过负荷状态判断回路;励磁变过负荷状态判断回路利用检测得到的信号对励磁变压器是否超过设备允许的过负荷运行状态进行计算判断,得到励磁变过负荷限制动作信号,并将励磁变过负荷限制动作信号传送给励磁变过负荷动作回路;励磁变过负荷动作回路控制柔性励磁系统的控制过程变量。本发明在发挥柔性励磁系统强励能力的同时,将励磁变压器运行状态限制在设备允许的过负荷运行范围内。
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公开(公告)号:CN117375019A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311266759.X
申请日:2023-09-27
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种风电系统调频控制方法,涉及新能源控制技术领域,用于解决现有风电系统在不同阶段无法自适应调节的问题,该方法包括以下步骤:采集和计算风电系统数据;根据电网频率进行当前阶段判断;当风电系统为频率稳定阶段,调整所述风电系统的下垂系数值为零;当所述风电系统进入频率支撑阶段,根据所述风机转速值计算所述风电系统的下垂系数值;当所述风电系统进入频率恢复阶段,根据时间尺度计算所述风电系统的下垂系数值。本发明还公开了一种风电系统调频控制装置、电子设备和计算机存储介质。本发明通过对下垂系数进行动态调整,进而改善了传统方法对调频时间进行设置导致的适应性较差的问题。
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公开(公告)号:CN115765027A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211579639.0
申请日:2022-12-08
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种分布式光伏系统阻抗建模与稳定性分析方法及系统。本发明的分析方法包括:建立考虑三相四线制频率耦合效应和相间耦合效应的小信号电路模型,在此基础上,建立考虑频率耦合效应和相间耦合效应的逆变器子系统的多入多出阻抗模型;基于该阻抗模型,确定了影响相位耦合效应的主要因素为锁相环带宽和中性点电感;同时采用一种新的扩展环分解方法,将逆变器子系统的多入多出阻抗模型转化为三种独立的正序、负序和零序单入单出阻抗模型,并基于单入单出阻抗模型分析了系统失稳的原因。本发明避免因忽略频率耦合以及相间耦合而导致的分析误差,能够更加准确地分析复杂情况下三相四线制弱电网单相光伏逆变器系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114629144B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210526437.3
申请日:2022-05-16
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明为一种基于虚拟同步机的储能电站黑启动方法及系统,为克服传统黑启动微源容量有限且分布不均匀的问题,通过设定配电变压器一次侧的电压,在忽略磁通暂态分量衰减的条件下计算得到配电变压器铁芯磁通的最大值,在保证储能电站快速黑启动以及变压器铁芯在整个启动过程中不饱和状态的条件下,得出储能电站零压软启的时间;基于虚拟同步机,确定单个储能单元的控制策略以及多个储能单元之间的预同步控制策略;根据储能电站中不同储能单元的荷电状态,确定多个储能单元的协同控制策略。本发明方法摒弃了将传统的水电、火电等直接作为黑启动电源,充分发挥储能电池的优势将其作为黑启动微源,为大停电后电网的快速恢复提供了一种新方案。
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