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公开(公告)号:CN115015663A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210625401.0
申请日:2022-06-02
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种针对风电机组电压源运行能力的测试装置和方法,包括:并网开关、线路阻抗模拟和负载模拟;线路阻抗模拟与并网开关串联,形成一条支路,支路串联接入被测风电机组的箱变高压侧和并网点之间,用于对风电机组的弱电网适应能力进行测试;负载模拟并联接入被测风电机组的箱变高压侧,用于对风电机组的离网运行能力和黑启动能力进行测试;其中,风电机组电压源运行能力包括弱电网适应能力、离网运行能力和黑启动能力,不同负载类型包括下述的一种或多种:恒定功率负载、恒定电流负载和恒定阻抗负载;本发明可综合地对风电机组的电压源运行能力进行试验、检测和评估,弥补了目前尚不具备对风电机组电压源运行能力进行测试的装备和手段。
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公开(公告)号:CN111509764A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910096053.0
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 科诺伟业风能设备(北京)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种风电场惯量响应的控制方法、控制器及系统,所述方法包括:当风电场并网点频率不稳定时,利用惯量补偿有功功率调节风电场中满足有功功率约束条件的风电机组输出的实时有功功率;当风电场并网点频率稳定时,恢复风电场中被调节的风电机组输出的实时有功功率。本发明提供的技术方案,动态调节各风电机组是否参与惯量响应,最大限度的发挥风电机组的惯量支撑能力,提高风电场频率的稳定性;同时,当风电场并网点频率恢复稳定后,使各风电机组的有序退出惯量响应控制,恢复各风电机组的转速,避免对电网频率造成二次冲击。
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公开(公告)号:CN111287911A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201911204055.3
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种风电机组疲劳载荷的预警方法和系统,包括:根据风电机组的运行数据确定风电机组各类载荷数据的运行值和理论值;根据风电机组各类载荷数据的运行值和理论值对风电机组进行疲劳载荷预警。本发明提供的技术方案,利用历史时刻的风电场监控系统的监控数据以及风电机组载荷测试数据构建了风电机组的载荷监测模型,并基于所述载荷监测模型和实时采集的风电场监控系统的监控数据对风电厂内各机组实时的进行风电机组疲劳载荷监测,降低了逐台测试风电机组的载荷所耗费的时间和成本,提高了风电机组疲劳载荷监测的准确度,保障了风电机组的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN211086460U
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201921399845.7
申请日:2019-08-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本实用新型提供了一种减震型新能源检测装置,该装置安装于集装箱中,包括:相互连接的高压断路器和电压控制器;所述电压控制器包括:多个电抗器、绝缘总成和减震装置;所述多个电抗器设置于所述绝缘总成上方,所述绝缘总成通过减震装置固定于所述集装箱的底板上;所述电压控制器通过所述高压断路器与新能源发电机组电连接,所述电压控制器用于改变新能源发电机组的箱变侧的电压,便于检测新能源发电的效果。本实用新型提高了检测装置的稳定性,降低了检测装置的故障率和磨损速度,使检测装置可以适应复杂的环境,便于检测装置移动,增加了检测范围,提高了检测能力,提高了检测的精确度。
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公开(公告)号:CN114430168A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202111473801.6
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于直流储能的风电机组低电压穿越实现系统及控制方法,所述系统包括:风电机组和用于连接风电机组的机侧变流器;用于连接电网的网侧变流器;机侧变流器和网侧变流器之间通过直流母线连接,在风电变流器直流母线处并联一套双向充放电可控的储能单元。本发明在低电压期间和电压恢复后,风电机组都具有更好的并网特性,低电压穿越性能更优越,技术优势较为显著。未来可在风电直流侧储能方案中得到很好的推广,应用前景较为广阔。
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公开(公告)号:CN113824115A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111398040.2
申请日:2021-11-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02J3/00 , H02J3/24 , H02J3/38 , G06F30/27 , G06N3/04 , G06F113/06 , G06F113/04
Abstract: 一种风电调频能量预测方法、系统及计算机设备,包括:基于获取的确定历史时长内的历史风速数据和风机地理位置信息分别构建历史风速时序数据表和所述历史风速空间数据表,并将历史风速时序数据表和历史风速空间数据表分别输入LTC网络链路和卷积神经网络链路,得到欠考虑风机相互影响的预测信息和考虑风机相互影响的预测信息;将欠考虑风机相互影响的预测信息和考虑风机相互影响的预测信息相加后依次经过两层全连接和修正线性单元,得到最终预测风速表;基于最终预测风速表中各风机在每个时刻的风速计算风电场调频能量。本发明采用了LTC网络链路+卷积神经网络链路的方式对风机风速进行预测,实现了计算成本低且精度高的效果。
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公开(公告)号:CN113472263A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110784215.7
申请日:2021-07-12
Applicant: 中国矿业大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02P23/06 , H02P25/092
Abstract: 本发明公开了一种开关磁阻电机发电容错功率变换器及容错方法,适用于开关磁阻电机发电领域。开关磁阻电机发电容错功率变换器每相在励磁阶段有且仅有一个开关管处于励磁回路,每相在续流阶段有且仅有一个开关管处于续流回路,在发电阶段有且仅有一个二极管处于发电回路,在四相回路的每相上增设有专用容错开关管,同时设置有三个与专用容错开关串联的公共容错开关管,本装置正常工作的任一阶段每相仅有一个开关管或二极管工作,减少了电机运行中电能损耗,节约电能,在开关管或二极管发生断路故障时,根据故障重构拓扑,容错控制,保持系统稳定运行,结构简单,控制容易,且在经济性高的情况下,提高了电能利用效率和系统可靠性。
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公开(公告)号:CN110045187B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910375598.5
申请日:2019-05-07
Applicant: 郑州轻工业学院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明提出了一种基于高频信号注入的并网逆变器电网阻抗辨识方法,首先,利用电压传感器和电流传感器分别测得并网逆变器的电压和桥臂侧电流,通过比例积分控制器对电压和桥臂侧电流进行变换获得调制电压信号;然后,将三相高频电压信号注入调制电压信号中更新并网逆变器的电压,并利用电流传感器测得并网逆变器的电网侧电流,再将更新后的电压和电网侧电流分别代入电压提取模块和电流提取模块;最后,利用改进的复数滤波器提取并网逆变器的电网的高频电压信号和高频电流信号,从而实时求解电网的阻抗值。本发明直接在调制电压信号上叠加三相高频电压信号,确保了高频信号的有效注入,能够提高电网的信噪比,进而提高电网阻抗辨识精度。
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公开(公告)号:CN110112776B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201910376070.X
申请日:2019-05-07
Applicant: 郑州轻工业学院 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提出一种考虑电网背景谐波的并网逆变器电网阻抗辨识方法,首先,利用电压传感器和电流传感器分别测得并网逆变器的电压和桥臂侧电流,通过比例积分控制器对电压和桥臂侧电流进行变换获得调制电压信号;然后,将高频电压信号注入调制电压信号中后再通过控制系统将其输入到并网逆变器中,更新并网逆变器的电压,并利用电流传感器测得并网逆变器的电网侧电流,将更新后的电压和电网侧电流分别代入电压提取模块和电流提取模块;最后,利用改进的复数滤波器提取并网逆变器的电网的高频电压信号和高频电流信号,并对其进行计算得到电网的阻抗值。本发明中改进的复数滤波器考虑了电网的5次和7次高频背景谐波的影响,提高了电网阻抗的辨识精度。
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公开(公告)号:CN110045187A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910375598.5
申请日:2019-05-07
Applicant: 郑州轻工业学院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明提出了一种基于高频信号注入的并网逆变器电网阻抗辨识方法,首先,利用电压传感器和电流传感器分别测得并网逆变器的电压和桥臂侧电流,通过比例积分控制器对电压和桥臂侧电流进行变换获得调制电压信号;然后,将三相高频电压信号注入调制电压信号中更新并网逆变器的电压,并利用电流传感器测得并网逆变器的电网侧电流,再将更新后的电压和电网侧电流分别代入电压提取模块和电流提取模块;最后,利用改进的复数滤波器提取并网逆变器的电网的高频电压信号和高频电流信号,从而实时求解电网的阻抗值。本发明直接在调制电压信号上叠加三相高频电压信号,确保了高频信号的有效注入,能够提高电网的信噪比,进而提高电网阻抗辨识精度。
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