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公开(公告)号:CN105134506A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510400570.4
申请日:2015-07-08
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
CPC classification number: Y02E10/723
Abstract: 本发明公开了一种双馈式风力发电机组变频控制器的性能测试仿真平台,包括RTDS实时数字仿真器、多个电压信号功率放大器、多个电流信号功率放大器和多个光电隔离装置,其中,RTDS实时数字仿真器设有模拟量输出接口板和数字量输入接口板。本发明用RTDS实时数字仿真器建立含有双馈式风力发电机组的电网数字仿真模型,通过多个的压信号功率放大器、电流信号功率放大器和光电隔离装置将RTDS实时数字仿真器与受测试双馈式风力发电机组变频控制器实物进行信号连接,形成数字-物理动态实时闭环的半实物风力发电系统,使受测试双馈式风力发电机组变频控制器实物能用RTDS实时数字仿真器的电网数字仿真模型进行入网性能测试,具有测试结果精确、高效的优点。
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公开(公告)号:CN114744635B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210418349.1
申请日:2022-04-20
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种低压配电网的电压控制方法、装置、设备及存储介质,通过获取在目标地理区域的用电负荷曲线和电压数据,并根据用电负荷曲线和电压数据,确定分布式储能设备的放电时间,从而根据实际电网情况进行灵活放电,以针对性的解决负荷电压越限的问题;再基于预设电压控制策略,根据电压数据,生成分布式储能设备的电压控制参数,以保证电压控制能够满足低压配电网的电压要求;最后在放电时间内,根据电压控制参数,使分布式储能设备进行放电操作,并控制分布式储能设备的放电功率,从而实现灵活精准负荷电压调控,有效改善电压偏差而满足低压配电网对供电电压指标的要求,有效解决低压配电网低电压问题。
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公开(公告)号:CN106470006B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201611011862.X
申请日:2016-11-17
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02P9/14 , H02P101/20
Abstract: 本发明实施例公开了一种发电机调速系统振荡阻尼比极性判断方法及装置,从分析发电机组小扰动波动过程的发生机制着手,揭示了发电机调速系统阻尼比与小干扰过程中的重要变量之间的关系,可以快速、简便地判断发电机调速系统振荡阻尼比极性,不仅具有直观的物理概念,而且公式易于计算,便于直观的判断在低频振荡过程中调速系统是提供正阻尼抑制低频振荡,还是提供负阻尼加剧了功率振荡。
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公开(公告)号:CN116383558A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310391553.3
申请日:2023-04-12
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种抛物线型窗函数的构造方法、装置及滤波器,构造方法包括将输入信号进行反馈积分运算处理,得到第一积分输出信号;将第一积分输出信号进行延时叠加处理,得到第一加法器输出信号;通过将输入信号进行第一延时减法处理后,和第一加法器输出信号进行加法处理,构造抛物线型窗函数。通过抛物线型窗函数设计最速跟踪滤波器本实施例实现了高效跟踪滤波,突破一阶惯性滤波的指数型跟踪机制的滤波跟踪效率较低的局限性,增强滤波效果。
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公开(公告)号:CN112510686B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202011293895.4
申请日:2020-11-18
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00
Abstract: 本申请提供了一种电网负荷的功率供给量计算方法、装置、终端及介质,通过根据电网功率缺额计算的机组转动惯量和预设的基准机组功率,分别得到在规定的基准机组功率下,电网的期望出力机组数量和实际出力机组数量,其中,期望出力机组数量代表了电网在额定状态时输出相应能量等效的机组数量的量化结果,实际出力机组数量代表了电网在实际状态时发电机组实际输出能量等效的机组数量的量化结果,再根据期望出力机组数量和实际出力机组数量的差值,得到负荷的功率供给量等效的机组数量,以结合基准机组功率确定电网负荷的功率供给量量化结果,解决了现有的电网调频方式无法有效计算负荷的功率供给量的技术问题。
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公开(公告)号:CN114418180B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202111543759.0
申请日:2021-12-16
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种风电功率的超短期预测方法、装置及存储介质。该方法通过根据风电场的历史天气数据、风电机组的运行指标数据和风电功率数据,计算天气因素和风电功率之间的第一关联度,以及运行指标因素和风电功率之间的第二关联度,确定影响风电功率的关键因素;根据所述关键因素对当前时刻的第二天气预测数据进行筛选得到第三天气预测数据,根据所述关键因素对上一时刻的第二运行指标数据进行筛选得到第三运行指标数据;将所述第三天气预测数据和第三运行指标数据输入至风电功率超短期预测模型,模型输出预测的当前时刻的风电功率;所述风电功率超短期预测模型为极限学习机模型。本发明技术方案实现了对超短期风电功率的准确预测。
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公开(公告)号:CN115183904A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202211112438.X
申请日:2022-09-13
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01K13/00 , H02M7/5387 , H02M7/219 , H02J7/00 , H02J7/02
Abstract: 本发明公开了一种高频变压器的温度检测平台,包括:温度传感器、控制单元、驱动单元和检测电路;所述检测电路与所述温度传感器连接,所述检测电路分别与所述控制单元和驱动单元连接,所述驱动单元与所述控制单元连接;所述温度传感器,用于实时检测高频变压器的实时温度、高频变压器的磁芯与绕组的实时温度;所述控制单元,用于控制所述检测电路的电流与时间占比;所述驱动单元,用于驱动所述检测电路采集所述温度传感器的温度;所述检测电路,用于产生电流驱动所述温度传感器采集温度。本发明可以通过温度传感器检测高频变压器的整体以及其磁芯与绕组的温度,无需接入高频变压器的电路中,避免拉低高频变压器的功率情况,并能减少检测的能耗。
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公开(公告)号:CN114597943A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210261926.0
申请日:2022-03-17
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Inventor: 张远 , 王红星 , 区文俊 , 梁晓兵 , 安然然 , 陶然 , 陈兴华 , 陈锦昌 , 刘军 , 王钤 , 王奕 , 黄振琳 , 梅成林 , 赵艳军 , 杨跃 , 岳菁鹏 , 陆俊
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提供一种电能变换直流汇集与输电系统并网发电控制系统及方法,所述控制系统包括若干相同的波力液压发电模块,所有所述波力液压发电模块均连接于直流母线上;所述波力液压发电模块包括:波力液压发电单元、进线开关、交流控制器、AC/DC变换器及直流控制器;所述波力液压发电单元与所述进线开关连接,所述交流控制器与所述进线开关连接,所述AC/DC变换器分别与所述进线开关、所述直流控制器及所述直流母线连接。本发明采用直流汇集与输电系统代替交流汇集与输电系统,减少了变流装置和变压器的数量,节约了成本,充分利用了直流输电的优点,降低了电能在汇集和输送过程中的损耗,改善了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114418180A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111543759.0
申请日:2021-12-16
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种风电功率的超短期预测方法、装置及存储介质。该方法通过根据风电场的历史天气数据、风电机组的运行指标数据和风电功率数据,计算天气因素和风电功率之间的第一关联度,以及运行指标因素和风电功率之间的第二关联度,确定影响风电功率的关键因素;根据所述关键因素对当前时刻的第二天气预测数据进行筛选得到第三天气预测数据,根据所述关键因素对上一时刻的第二运行指标数据进行筛选得到第三运行指标数据;将所述第三天气预测数据和第三运行指标数据输入至风电功率超短期预测模型,模型输出预测的当前时刻的风电功率;所述风电功率超短期预测模型为极限学习机模型。本发明技术方案实现了对超短期风电功率的准确预测。
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公开(公告)号:CN111049154B
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN201911194939.5
申请日:2019-11-28
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02J3/16
Abstract: 本申请公开了一种应急电源组网无功电压协调控制方法和相关装置,对电压无功一次控制采用无功电压调差控制,二次控制采样应急电源的实际电压信息,在控制策略中引入反馈环节,将应急电源的实际电压作为二次控制函数的控制变量,对应急电源的电压无功进行二次调节,在设置相同的二次电压控制增益系数与电压无功调差系数的情况下,二次控制实现了多个应急电源的输出电压调整,使得输出电压与输出功率的斜率大大减小,应急电源的电压水平随着负荷无功的波动范围也将大大减小,维持在额定电压附近运行,组网的多个应急电源可以一起承担微网的投切无功负荷冲击,稳定性大大提高,且可以实现不同厂家、不同型号的应急电源灵活组网,组网的规模不受限制。
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