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公开(公告)号:CN112202198A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010973794.5
申请日:2020-09-16
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种直驱风机低电压穿越无功特性模拟方法及系统,所述系统包括:所述低穿期间阶段控制模块,根据预设的电压计算标准值、无功电流计算比值、低穿触发信号和风机机端电压得到低穿期间无功电流指令值;所述有功恢复阶段控制模块,根据预设的无功参考值、无功测量值、低穿恢复触发信号和有功恢复阶段的无功控制模式得到有功恢复期间的无功电流指令值;所述常规阶段控制模块,根据预设的无功参考值、无功测量值和常规阶段信号得到常规阶段无功电流指令值;所述信号输出模块,得到无功电流控制指令值并输出,本发明可准确复现实际直驱风机在低电压穿越过后的无功特性。
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公开(公告)号:CN112186815A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010972129.4
申请日:2020-09-16
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种直驱风机高电压穿越特性的电磁暂态特性模拟系统及方法,所述系统包括判断高电压穿越模块,用于确定直驱风机是否进入高电压穿越状态,并形成高穿触发信号;高穿时刻电流锁定模块,用于确定直驱风机是否进入高电压穿越状态,若是,对有功电流参考信号进行处理得到有功电流高穿时刻锁定值;高穿阶段无功电流控制模块,用于根据高穿触发信号将高电压穿越状态的无功电流指令值或常规状态无功电流参考值作为无功电流指令值输出;高穿阶段有功电流控制模块,用于根据高穿触发信号将常规电流参考值或所述有功电流高穿时刻锁定值作为有功电流指令值输出,本发明可准确复现实际直驱风机的高电压穿越特性。
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公开(公告)号:CN111884257A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010757926.0
申请日:2020-07-31
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明提供一种直驱风电机群仿真模型及其数据采集方法、系统。该直驱风电机群仿真模型包括直驱风机、倍乘放大器、受控电流源、线路等值阻抗和电网;直驱风机分别与受控电流源和线路等值阻抗连接,用于输出风机电流信号至线路等值阻抗;倍乘放大器与受控电流源连接,用于根据预设的风机数量对来自外部系统的风机电流信号进行倍乘放大,输出经过倍乘放大的风机电流信号至受控电流源;受控电流源与线路等值阻抗连接,用于将经过倍乘放大的风机电流信号作为参考值以输出受控电流源信号至线路等值阻抗;受控电流源信号和风机电流信号经过线路等值阻抗接入电网。本发明适用于大规模风电接入的系统仿真分析,极大降低了仿真计算量,提高了工程应用价值。
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公开(公告)号:CN111786402A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010709943.7
申请日:2020-07-22
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种柔性直流输电系统无功电压控制模式切换方法和装置,该方法包括:获取切换前后换流站安全稳态运行区域;以切换前后换流站安全稳态运行区域为约束,以切换前后新能源集群并网点稳态电压尽可能接近、孤岛模式下动态无功安全裕度最大为目标,建立切换策略数学模型;求解所述切换策略数学模型得到可控电气量的控制目标值;根据所述控制目标值控制对应的可控电气量后进行模式切换,可使得模式切换前后并网点状态最为接近、孤岛模式的动态无功安全裕度较大、系统运行在交直流混联模式的可行域内,有助于实现控制模式的平滑切换,防止暂态过程损坏新能源集群和柔直换流站。
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公开(公告)号:CN111563543A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010338460.0
申请日:2020-04-26
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06K9/62 , G06F16/215 , G06Q10/06 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种风电机组的风速-发电功率数据的清洗方法及装置,所述方法包括:基于风速-发电功率数据,绘制标准化风速-发电功率散点图;剔除离群噪声点,获得离群噪音点清洗后的标准化风速-发电功率散点图;剔除零功率异常点,获得零功率异常点清洗后的标准化风速-发电功率散点图;剔除1功率异常点,获得1功率异常点清洗后的标准化风速-发电功率散点图;剔除恒功率堆积点,获得清洗后的标准化风速-发电功率散点图。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的风电机组的风速-发电功率数据的清洗方法及装置,提高了风电机组运行数据的准确性。
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公开(公告)号:CN110927609A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911240168.9
申请日:2019-12-06
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/396 , G01R31/367
摘要: 本发明公开了一种梯次利用电池储能系统的衰退评估方法及装置,该方法包括:在线采集电池储能单元的特征参数;将满足预设检测条件的电池储能单元确定为待检测电池储能单元;分析电池模组的外特性参数确定第一电池模组;对电池单体进行内特性分析,确定电池单体的锂离子损失值及活性材料损失值;进而确定电池单体的衰退状态。本发明通过在线采集电池储能单元的特征参数,对待检测电池储能单元进行外特性分析,然后对第一电池模组中的电池单体进行内特性分析,分析储能单元的内外特性,从而最终确定电池单体的衰退状态,能够快速、准确的定位出衰退的储能单元。
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公开(公告)号:CN110854915A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911238814.8
申请日:2019-12-06
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本申请提供一种PQ模式虚拟同步发电机控制方法、装置及下垂控制器,所述PQ模式虚拟同步发电机控制方法应用设置在所述PQ模式虚拟同步发电机外部且与该PQ模式虚拟同步发电机连接的下垂控制器实现,该方法包括:采集所述PQ模式虚拟同步发电机的机端电压;若根据所述机端电压判断获知目标风电机组出现电压异常波动状态,则根据所述机端电压、预设的电压参考值、无功功率参考值和下垂系数,控制所述PQ模式虚拟同步发电机向所述目标风电机组发送该机端电压对应的第一无功功率值,以使该目标风电机组根据该无功功率值调节电压。本申请能够提高控制PQ模式虚拟同步发电机的高效性,进而提高风电机组的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN109409783A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811404208.4
申请日:2018-11-23
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明实施例提供了一种确定风电机组限功率数据的方法、装置、设备及存储介质,其中,该方法包括:根据风电机组的运行数据,获取所述风电机组在标准空气密度下的功率特性曲线;根据所述功率特性曲线和运行数据,确定所述风电机组的限功率时段;在所述风电机组的限功率时段内,确定机组因素限功率时段和电网因素限功率时段。该方案有利于准确区别不同原因导致的机组限功率数据,进而有利于准确计算各原因导致的发电量损失和弃风电量。
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公开(公告)号:CN109193705A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811358885.7
申请日:2018-11-15
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种双馈风电机组次同步谐振抑制方法及装置,该方法包括:获得双馈风电机组的转子电压中的次同步谐振分量;对所述次同步谐振分量进行相位补偿,得到所述次同步谐振分量的补偿增量;将所述补偿增量叠加至双馈风电机组的转子电压参考值;对叠加后的转子电压参考值进行脉冲宽度调制,输出实际转子电压至双馈风电机组。本发明可以在实现针对双馈机组的风电机组次同步谐振抑制的同时降低设备和施工成本。
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公开(公告)号:CN117890705A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410045502.X
申请日:2024-01-11
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种新能源场站设备的电磁暂态模型的扫频系统及方法,涉及电力系统阻抗扫描技术领域,该系统包括:控制模块和扫频一次电路;控制模块包括:扫频控制模块和电源控制模块;扫频一次电路包括可控电压源模块、测量电阻及母线和待测机组接入模块;待测机组接入模块接入待测新能源场站设备的电磁暂态模型;扫频控制模块根据预先设置的扫频参数,生成扫频控制信号;电源控制模块根据主电源信号和扫频控制信号,生成可控电压源信号;可控电压源模块根据可控电压源信号,输出电压;测量电阻及母线在根据扫频控制信号进行扫频时,测量电磁暂态模型的电压数据和电流数据。本发明适用于新能源机组,可以降低扫频操作的复杂性,提高扫频效率。
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