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公开(公告)号:CN115718653B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211482819.7
申请日:2022-11-24
IPC分类号: G06F9/48
摘要: 本申请提出用于仿真平台的数据调用优化方法及系统,所述方法包括:获取仿真系统进行当前仿真计算时所述调用的各数据组和所述仿真系统的步长;根据所述仿真系统的步长确定各所述数据组的初始调用优先级指标值;根据各所述数据组的初始调用优先级指标值确定所述当前仿真计算对应的数据组调用时间顺序表;基于所述数据组调用时间顺序表进行各所述数据组的调用。本申请提出的技术方案,既满足了方程计算的数据需求,同时降低了调用次数,减少了方程求解的总时间,提高了仿真的效率。
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公开(公告)号:CN116667421A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310936052.9
申请日:2023-07-28
发明人: 陈怡静 , 郭小江 , 李春华 , 孙栩 , 申旭辉 , 罗海光 , 李铮 , 夏伟 , 马强 , 张钧阳 , 钟术威 , 车延博 , 车星玮 , 彭程 , 孙捷 , 李鑫鑫 , 刘宜丰 , 高鲁超
摘要: 本公开提出了一种海上风电控制系统、方法及电子设备,该系统包括:GSMMC换流站与WFMMC换流站;GSMMC换流站采取定直流电压、定无功功率控制,为陆上交流系统提供稳定的直流电压和平衡的无功功率平衡;WFMMC换流站的第一WFMMC换流器通过定交流电压幅值、定频率,为海上风电场建立幅值和频率恒定的交流电压;第二WFMMC换流器采用定直流电流差、定q轴电流差,控制海上风电场的正极和海上风电场的负极之间功率分配一致。本发明中双极MMC‑HVDC系统中海上换流站正负极采取两种不同的控制策略,保证系统稳定运行,能够避免因采取同一种控制策略而导致的系统失稳,同时可以适应于海上风电出力的波动性和随机性。
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公开(公告)号:CN116131294A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211176377.3
申请日:2022-09-26
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 盛东如东海上风力发电有限责任公司 , 华能国际电力江苏能源开发有限公司 , 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 , 武汉新能源研究院有限公司 , 华中科技大学
发明人: 郭小江 , 刘溟江 , 申旭辉 , 孙栩 , 汤海雁 , 陈怡静 , 李春华 , 赵瑞斌 , 李铮 , 奚嘉雯 , 张钧阳 , 张宇 , 桂洪波 , 孙宇川 , 孙捷 , 白亮 , 张金旗 , 卢文龙 , 洪伟 , 胡家兵 , 尚磊 , 李英彪 , 林晨升
摘要: 本申请提出一种不对称交流故障穿越的控制方法及系统,其中,所述方法包括:当风电经柔直送出系统发生不对称交流故障时,分别确定所述送端多电平换流器中的负序电流抑制为零时所述送端多电平换流器对应的正序电压限幅值,所述风机网侧换流器中的负序控制禁用时所述风机网侧换流器对应的正序电流限幅值;基于所述风机网侧换流器对应的正序电流值、正序电流限幅值及所述送端多电平换流器对应的正序电压值、正序电压限幅值对风电经柔直送出系统中风机网侧换流器和送端多电平换流器进行控制。本申请提出的技术方案,可以满足送端多电平换流器在呈现电流源及电压源特性时的不对称交流故障穿越,适用范围广。
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公开(公告)号:CN116125096A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211733727.1
申请日:2022-12-30
IPC分类号: G01P5/06
摘要: 本发明属于流速仪技术领域,具体为一种旋桨式流速仪,所述旋桨式流速仪包括第一转动部件、旋桨部件、第一套筒和连接件,旋桨部件套设在第一转动部件的一端,第一套筒内具有流通空间,第一转动部件和旋桨部件布置在流通空间内,连接件的一端与第一转动部件相连,连接件的另一端与第一套筒相连。本发明的旋桨式流速仪,可以降低海水的侧向流动对测量的影响,提高旋桨式流速仪的测量精度。
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公开(公告)号:CN116054288A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211728604.9
申请日:2022-12-29
发明人: 陈怡静 , 郭小江 , 李春华 , 姚中原 , 李铮 , 申旭辉 , 孙栩 , 奚嘉雯 , 张钧阳 , 章卓雨 , 彭程 , 付明志 , 赫卫国 , 张宇 , 史振兴 , 孙捷 , 潘赫男 , 范文将 , 秦雪妍 , 谢沁恬
摘要: 本公开提出一种基于全功率变流器风电机组电网电压支撑控制方法及装置,该方法包括获取网侧变流器的交流电压、无功功率、q轴电流分量和d轴电流分量,全功率变流器的直流电压、最大电流、风电机组馈入的有功功率参考值和有功功率测量值、风电机组的额定频率;基于额定频率、有功功率参考值和有功功率测量值计算获得参考频率;基于交流电压或无功功率、最大电流、直流电压获得q轴电流参考值和d轴电流参考值;基于q轴电流参考值、d轴电流参考值、参考频率、q轴电流分量和d轴电流分量获得d轴电压参考分量和q轴电压参考分量;基于d轴电压参考分量、q轴电压参考分量和参考频率进行脉宽调制生成调制波,基于调制波控制网侧换流器。
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公开(公告)号:CN116050201A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211640366.6
申请日:2022-12-20
发明人: 张钧阳 , 郭小江 , 齐革军 , 申旭辉 , 孙栩 , 李铮 , 陈怡静 , 李春华 , 彭程 , 奚嘉雯 , 赵瑞斌 , 苏新民 , 张宇 , 孙捷 , 宋鹏旭 , 杨玉奇 , 盛充 , 黄杰
IPC分类号: G06F30/23 , G06T7/10 , G06F17/11 , G06F113/06 , G06F113/08
摘要: 本申请关于一种基于智能传感器实时采集的三维风场建模方法及装置。具体方案为:获取整体风场气流图,基于整体风场气流图确定目标区域的风速数据;将风速数据输入预设模型,得到待修正的三维风场流量模型;基于风机信息和风速数据进行风机叶片复杂流固耦合分析;基于分析结果、风速数据和风机信息确定风机的机械转矩和电磁转矩;分别将多个风机各自的机械转矩和电磁转矩进行比对,基于比对结果输出风机的桨距角调整指令和偏航度调整指令;基于多个风机各自的桨距角调整指令和偏航度调整指令确定风机尾流模型;将尾流模型与待修正的三维风场流量模型进行叠加处理,以得到修正后的三维风场流量模型。本申请提高了建立三维风场流量模型的精确性。
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公开(公告)号:CN115788784A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211318253.4
申请日:2022-10-26
IPC分类号: F03D13/20
摘要: 本发明实施例提出一种塔筒法兰,塔筒法兰用于将第一塔筒段和第二塔筒段相连,塔筒法兰包括:第一法兰盘和第二法兰盘,第一法兰盘和第二法兰盘中的至少一者包括在第一方向上间隔设置的若干法兰板,每个法兰板上均设有沿其周向间隔设置的若干第一螺栓孔,相邻法兰板上的第一螺栓孔在第一方向上相对。还包括若干第一连接螺栓,第一连接螺栓沿第一方向依次穿过法兰板上的第一螺栓孔,以将第一法兰盘和第二法兰盘相连。本发明实施例提供的塔筒法兰的法兰盘为多层法兰板结构,使螺栓可以具有一定的长度,从而螺栓所储存的应变能更多,抵抗疲劳荷载的能力越强。
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公开(公告)号:CN117251664A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311230637.5
申请日:2023-09-21
摘要: 本发明提出一种海缆防冲刷措施选择方法、装置、设备、存储介质,该方法通过采集指定海缆在被海水冲刷后指定时刻的海缆悬空参数;基于所述海缆悬空系数,确定对应时刻的海缆被海水冲刷形成的海缆冲刷状态;根据所述海缆冲刷状态类型,选择对应所述指定海缆的防冲刷方案。本发明旨在选取正确的海缆防冲刷措施,防止因防护措施不当对海缆设备造成影响。
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公开(公告)号:CN116667421B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310936052.9
申请日:2023-07-28
发明人: 陈怡静 , 郭小江 , 李春华 , 孙栩 , 申旭辉 , 罗海光 , 李铮 , 夏伟 , 马强 , 张钧阳 , 钟术威 , 车延博 , 车星玮 , 彭程 , 孙捷 , 李鑫鑫 , 刘宜丰 , 高鲁超
摘要: 本公开提出了一种海上风电控制系统、方法及电子设备,该系统包括:GSMMC换流站与WFMMC换流站;GSMMC换流站采取定直流电压、定无功功率控制,为陆上交流系统提供稳定的直流电压和平衡的无功功率平衡;WFMMC换流站的第一WFMMC换流器通过定交流电压幅值、定频率,为海上风电场建立幅值和频率恒定的交流电压;第二WFMMC换流器采用定直流电流差、定q轴电流差,控制海上风电场的正极和海上风电场的负极之间功率分配一致。本发明中双极MMC‑HVDC系统中海上换流站正负极采取两种不同的控制策略,保证系统稳定运行,能够避免因采取同一种控制策略而导致的系统失稳,同时可以适应于海上风电出力的波动性和随机性。
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公开(公告)号:CN116581809A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310614538.0
申请日:2023-05-29
摘要: 本公开提出一种海上风电故障穿越退出判别方法及系统,该方法包括获取机侧并网点故障期间的海上风电场的输出电流,以及海上换流站的预设最大电流、交流电压和电压相位角;基于输出电流、交流电压和电压相位角计算获得故障点与海上换流站间的故障电流和海上风电场的机端电压;在海上风电柔性直流输电系统进行故障穿越时,设置输出电流为零并更新故障电流得到目标故障电流;基于交流电压、目标故障电流和预设最大电流获得目标交流电压;基于机端电压与目标交流电压的比较结果确定海上风电故障穿越是否退出。根据本公开的方法能够更加准确地判断海上风电故障穿越是否退出。
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