基于双馈风电机组风机拓扑结构的海上风电场无功优化配置方法

    公开(公告)号:CN107579546A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201610991247.3

    申请日:2016-11-10

    CPC classification number: Y02E10/763

    Abstract: 本发明涉及一种基于双馈风电机组风机拓扑结构的海上风电场无功优化配置方法,1)通过计算海上风电场双馈风电机组的无功极限,控制双馈风电机组的换流器进行无功调节,将双馈风电机组作为风电场连续无功源;2)通过海上风电场无功的控制变量选择为发电机节点的双馈风电机组无功出力,以及海上升压站低压侧及陆上集控中心两个无功补偿点无功补偿设备的容量设置,将风电机组等效为电流可控的恒压功率源,并基于实际风电场与等效风电场的功率传输特性相同的原则,建立海上风电系统的风电场等值模型,为海上风电场无功优化建立前提条件;应用CMO算法对海上风电场双馈风电机组的风机集群进行无功补偿。本发明可更好地确定海上风电场最大运行方式下的无功补偿容量,提高电力系统运行的稳定性、安全性。

    风电场无功补偿的配置方法和系统

    公开(公告)号:CN103997045B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410239870.4

    申请日:2014-05-30

    CPC classification number: Y02E10/763 Y02E40/12

    Abstract: 本发明提供一种风电场无功补偿的配置方法,包括如下步骤:采集风电场的电气数据;根据所述电气数据和预设的风电场电气仿真模型,测量风电场的最大容性无功功率和最大感性无功功率;根据所述电气数据、最大容性无功功率、最大感性无功功率以及风机的无功功率调节能力,确定无功补偿装置的类型以及计算无功补偿装置的无功补偿容量;其中,所述无功补偿装置包括并联电抗器、并联电容器和/或SVG装置;在所述风电场的并网点安装配置有所述无功补偿容量的无功补偿装置。本发明还提供对应的系统,能快速简便地确定无功补偿的类型和容量。

    无线通信装置、系统和无线通信方法

    公开(公告)号:CN111147096B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201911312953.0

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本申请涉及一种无线通信装置、系统和无线通信方法,应用于海上风电机组。所述无线通信装置包括:海上信号收发设备,位于风电机组的机舱,用于接收运营商网络信号;机舱交换机,位于机舱,与海上信号收发设备连接以获取运营商网络信号;机舱无线接入设备,与机舱交换机连接,用于接收运营商网络信号,为机舱提供机舱无线网络;塔筒交换机,位于风电机组的塔筒底部,与机舱交换机连接,用于通过机舱交换机获取运营商网络信号;塔筒无线接入设备,与塔筒交换机连接,用于接收运营商网络信号,为风电机组的塔筒底部提供塔筒无线网络。通过该无线通信装置提供的无线网络进行通信,使得海陆上通信质量高,速度快,受外界环境影响小。

    基于图像识别技术的输煤运维系统

    公开(公告)号:CN110570403A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910788018.5

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本申请公开了一种基于图像识别技术的输煤运维系统,包括输煤监控装置和输煤程控装置;输煤监控装置包括多个图像采集子装置和图像识别子装置;图像采集子装置用于采集对应的输煤区域的当前图像,并通过通信通道将当前图像发送到图像识别子装置;图像识别子装置用于识别当前图像,并当当前图像与预设图像不匹配时,向输煤程控装置发送指示信息;输煤程控装置用于根据指示信息,使当前图像对应的输煤区域内的设备停止运作。本申请能够有效识别影响系统重要设备运行的异物或非异物,从而解决由于无法识别影响系统重要设备运行的非异物而需进行人工巡检的问题,大大减少了人力资源的浪费,且通过输煤程控装置自动控制设备关闭,实现全自动化处理。

    交直流电源一体化系统
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108400650A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810209501.9

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本发明涉及一种交直流电源一体化系统,包括:交流电源系统、连接蓄电池的直流电源系统以及连接海上风电场交流用电设备的交流不间断电源系统;直流电源系统的一端连接交流不间断电源系统,另一端通过交流电源系统连接交流不间断电源系统。基于海上风电场的应用场景,通过将交流不间断电源系统、交流电源系统以及直流电源系统合并为交直流电源一体化电源系统,共用蓄电池供电,简化了电源设备的结构,实现一体化监控,提高了海上风电场的自动化程度,同时可针对全系统进行自动管理运行,有效减少屏柜数量和空间,减少调试工作量和维护费用。

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