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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
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
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。
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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
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02J3/18
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。
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公开(公告)号:CN114997644B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210618069.5
申请日:2022-05-31
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了海上风电场运维调度方法、系统、计算机设备和存储介质,通过获取海上风电场的运维监测数据,并将包括风机运维数据、可调配资源数据和海域气象数据的运维监测数据进行抽象聚类得到运维抽象数据,再根据运维抽象数据和运维业务规律,建立海上风电场运维调度模型,以及通过改进的自适应大领域搜索算法求解海上风电场运维调度模型,得到包括任务点运维计划及成本、交通工具运维路线及成本、人员排班及成本、运维资源成本和运维惩罚成本的最优运维调度方案的技术方案,使得海上风电场运维调度更加合理有效,提高运维效率的同时,降低运维总成本,进而有效提升海上风电运维管理水平,为海上风电场的安全平稳运行提供可靠保障。
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公开(公告)号:CN114997645B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210618099.6
申请日:2022-05-31
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了海上风电场运维排程优化方法、系统、计算机设备和介质,通过获取海上风电场的包括运维计划周期、风机运维数据、可调配资源数据和海域气象数据的基础运维数据,基于DW分解,根据基础运维数据和运维业务规律,建立包括运维排程优化主问题模型和运维排程优化子问题模型的海上风电场运维排程优化模型,再求解海上风电场运维排程优化模型得到包括运维总成本、各个风机维护时间表、各个船舶运维路线和技术人员运维时间表的最优运维排程方案的技术方案,高效解决多风电场多码头和单风电场单码头的运维排程优化问题的同时,使得海上风电场运维排程优化方案更加合理有效,合理降低海上运维总成本,有效提升海上风电运维智能化管理水平。
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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
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
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。
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公开(公告)号:CN113067369A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110213551.6
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种海上风电联合发供电系统的柴油发电机组配置方法,包括:根据计算得到的应急负荷计算功率对海上风电场应急柴油发电机组进行容量配置;根据海岛微电网相距海上风电场的距离从海岛微电网的柴油发电机组中选择出大孤岛备用电源和非大孤岛备用电源;根据预设的大孤岛运行工况的需求容量对所述大孤岛备用电源进行容量配置;根据预设的非大孤岛运行工况的需求容量对所述非大孤岛备用电源进行容量配置。本发明通过优化海上风电场和海岛微电网联合发供电系统柴油发电机组的配置,使其满足实现多种运行模式的要求,从而使得海上风电场和海岛微电网的安全性和效益最优。
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公开(公告)号:CN107633346B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201710720298.7
申请日:2017-08-21
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种海上风电场二次参数处理方法、装置、计算机和介质,所述方法包括:获取第一参数;根据预设规则,对所述第一参数进行处理,生成第二参数;获取参考参数,将所述第二参数与所述参考参数进行对比;根据所述第二参数与所述参考参数的对比结果,生成电场模型。通过预设规则计算得到第二参数,并将计算得到的第二参数与参考参数进行对比,生成电场模型,使得生成的电场模型更为可靠、精确。
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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
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
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。
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公开(公告)号:CN106202744B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201610556397.1
申请日:2016-07-12
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种海上风电场集电系统避障路径优化方法和系统,所述方法包括:获取海上风电场集电系统拓扑设计中的障碍区域,利用GIS技术对障碍区域进行图层化处理;对GIS处理后的障碍区域进行几何化处理,获取障碍区域的最小面积矩形包围盒;确定障碍区路径优化的起点和终点,并根据所述起点和终点确定路径区域范围;根据所述路径区域范围和最小面积矩形包围盒获取含有障碍区的路径可视图;利用最佳路径算法在所述路径可视图上寻找避开障碍物的最优路径,并完成海上风电场集电系统的拓扑设计。本发明充分考虑到海上风电场建设过程中障碍区的影响,减少了寻找最优路径的工作量大,提高了寻找结果的准确性。
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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
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
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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