风机并网逆变器虚拟同步发电机的控制方法

    公开(公告)号:CN108270241B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201810116498.6

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 一种风机并网逆变器虚拟同步发电机的控制方法,通过建立励磁绕组电磁动态方程和同步发电机的转子运动方程,得到适用于风机接入电网的逆变器的虚拟同步发电机控制数学模型,采用递归设计方法设计励磁控制器,通过构造系统的李雅普诺夫函数,求解得到系统平衡点,使得系统在直接补偿虚拟同步发电机的阻尼系数的同时保证在平衡点附近局部稳定,由此得到风机逆变器PWM调制信号的幅值E;采用最大功率点跟踪与同步发电机的转子运动方程结合来求得PWM调制信号的相角δ。由调制波相角δ、电压幅值E构成逆变器调制信号,实现风机并网的虚拟同步发电机控制。该方法具有物理意义明显,性能优越,接入电力系统后暂态稳定性和动态稳定性得到提升。

    山火灾害下高压直流输电线路故障风险的量化评估方法

    公开(公告)号:CN118195318B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202410385938.3

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明公开了山火灾害下高压直流输电线路故障风险的量化评估方法,涉及电力系统稳定分析技术领域,该方法包括:根据待测输电线路中各个输电支路的信息数据和历史火点数据,得到各个输电支路中每个输电杆塔影响范围内的目标火点数目;根据待测输电线路和各个输电支路影响范围内的目标火点数目,分别计算得到各个输电支路的火点数目影响因子、时变动态因子和绝缘击穿风险因子;利用火点数目影响因子、时变动态因子和绝缘击穿风险因子,计算得到待测输电线路在山火灾害下的故障发生概率;通过故障发生概率、各个输电支路的目标火点数目,构建待测输电线路中故障风险的评估指标,并利用评估指标对待测输电线路在山火灾害下的故障风险进行评估,实现了快速准确评估山火灾害下高压直流输电线路故障风险。

    基于相似日匹配和双层校正LSTM的光伏功率预测方法

    公开(公告)号:CN118428762A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410523354.8

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本发明涉及光伏发电功率短期预测领域,具体为一种基于相似日匹配和双层校正LSTM的光伏功率预测方法。首先,对光伏功率和相关气象数据进行归一化处理,并利用皮尔逊相关系数筛选影响光伏功率的关键因素;然后,利用弗雷歇距离算法进行参考日的相似日匹配;接着,在基于特征学习方法基准层LSTM中获得光伏功率的一次预测值,同时,利用临近日数据基于时间序列方法在校正层LSTM中获得光伏功率的误差预测值;最后,利用光伏功率的误差预测值对一次预测值进行校正,从而有效提高光伏功率预测精度。本发明能够有效针对时间序列中隐含的气象、光伏面板变化趋势信息对预测误差进行推演,从而校正基准层LSTM预测值,在保证模型简洁性的同时有效提高预测精度。

    山火灾害下高压直流输电线路故障风险的量化评估方法

    公开(公告)号:CN118195318A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410385938.3

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明公开了山火灾害下高压直流输电线路故障风险的量化评估方法,涉及电力系统稳定分析技术领域,该方法包括:根据待测输电线路中各个输电支路的信息数据和历史火点数据,得到各个输电支路中每个输电杆塔影响范围内的目标火点数目;根据待测输电线路和各个输电支路影响范围内的目标火点数目,分别计算得到各个输电支路的火点数目影响因子、时变动态因子和绝缘击穿风险因子;利用火点数目影响因子、时变动态因子和绝缘击穿风险因子,计算得到待测输电线路在山火灾害下的故障发生概率;通过故障发生概率、各个输电支路的目标火点数目,构建待测输电线路中故障风险的评估指标,并利用评估指标对待测输电线路在山火灾害下的故障风险进行评估,实现了快速准确评估山火灾害下高压直流输电线路故障风险。

    一种基于光伏功率备用的光储系统协同频率控制方法

    公开(公告)号:CN116404673A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310387795.5

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于光伏功率备用的光储系统协同频率控制方法,光储系统在功率备用控制和频率控制两种方式之间灵活转换:在功率备用控制下,光伏系统能够预留部分出力,在避免大量储能需求的前提下增加了系统调频可用功率容量,而储能电池有效地吸收了由光伏功率备用控制产生的周期性峰值功率,平滑了光伏出力;在频率受扰时,光储系统协调控制有效利用了光伏阵列的备用功率以及储能电池的存储容量,增强了对电网频率的支撑能力,在大干扰下能够降低频率受扰程度,在面对小干扰时能够维持系统频率在允许范围内波动;此外,储能还可平抑因辐照强度波动造成的光伏出力波动,提高光储输出功率质量以及电网频率支撑性能。

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