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公开(公告)号:CN104538980A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510043919.3
申请日:2015-01-28
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种微电网自平衡快速减负荷控制方法,包括以下步骤:确定微电网的等效惯量常数,计算微电网的功率差额,对微电网内的扰动幅度进行估计;分别通过储能系统的频率响应有功控制和风力涡轮机的下垂控制来减缓频率的变化速度;利用旋转动能、负荷调节效应和分布式电源调节能力来平衡微电网内的初始功率缺额,根据功率差额,计算出需要减载的功率,通过各种功率缺额下对减载时间的要求,得到无旋转备用时的系统频率动态特性。本发明在微电网独立运行且微电网内出现较大扰动时,通过在线计算微电网的等效惯量常数和估计微电网的扰动幅度,实施自平衡减负荷来消除微电网内的功率不平衡。
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公开(公告)号:CN109672185A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910030031.4
申请日:2019-01-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 清华大学 , 华北电力大学 , 许继集团有限公司
IPC: H02J3/12
CPC classification number: H02J3/12
Abstract: 本发明涉及一种配电网电压控制方法与系统,包括:基于获取的配电网的参数和新能源机组的电压调控模型,得到配网线路各段电压压降;基于所述配网线路各段电压压降,求取新能源有功无功注入下线路中的各节点的电压压降;基于各节点的电压压降构建优先调度函数;基于所述优先调度函数和预先确定的节点的电压需求值对节点的电压进行调控。本发明提供的一种配电网电压控制方法与系统,基于获取的配电网的参数和预先构建的新能源机组的电压调控模型,求取新能源注入下线路中的每个节点的电压灵敏度;解决了高渗透分布式光伏电源接入配电网所可能导致的电压水平升高、短路电流增大、供电可靠性降低以及电能质量恶化的问题。
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公开(公告)号:CN104300558B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410601609.4
申请日:2014-10-30
Applicant: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/24
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明提供一种微电网的有功功率缺额的计算方法和系统,方法包括:根据微电网的当前频率f(0)和目标频率f(1)分别计算当前频率的标幺频率偏差 和目标频率的标幺频率偏差;利用 的公式(1)计算每个旋转电源i和每个负荷j在频率的有功调节系数KGi*和KLj*;每一个旋转电源i的当前有功功率 及额定有功功率 ,每一个负荷j的当前有功功率及额定有功功率 均为已知量;由公式(8)获得微电网单位调节功率KM;其中m为微电网中旋转电源的个数,n为微电网中负荷的个数;由公式缺额PE+。在频率出现异常时,快速准确计算出微电网有功功率的缺额。根据有功功率缺额调整有(9)获得微电网系统从频率f(0)到f(1)的有功功率
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公开(公告)号:CN104538980B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510043919.3
申请日:2015-01-28
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种微电网自平衡快速减负荷控制方法,包括以下步骤:确定微电网的等效惯量常数,计算微电网的功率差额,对微电网内的扰动幅度进行估计;分别通过储能系统的频率响应有功控制和风力涡轮机的下垂控制来减缓频率的变化速度;利用旋转动能、负荷调节效应和分布式电源调节能力来平衡微电网内的初始功率缺额,根据功率差额,计算出需要减载的功率,通过各种功率缺额下对减载时间的要求,得到无旋转备用时的系统频率动态特性。本发明在微电网独立运行且微电网内出现较大扰动时,通过在线计算微电网的等效惯量常数和估计微电网的扰动幅度,实施自平衡减负荷来消除微电网内的功率不平衡。
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公开(公告)号:CN104917208A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510364311.0
申请日:2015-06-26
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明涉及一种分布式电源联合发电系统及调度协同控制方法,本发明对接入配电网的各个分布式电源按照安装位置划分成多个分布式电源联合控制体,每个电源联合控制体均设置有相应的联合协调器,联合协调器并根据所在电源联合控制体内各分布式发电设备的当前发电量、发电成本以及配电网所下发的电源联合控制体的发电计划调整各分布式发电设备的发电量,当发电计划值大于电源联合控制体的当前发电量时,增大该电源联合控制体内各发电设备的发电量;当发电计划值小于电源联合控制体的当前发电量时,抑制各发电设备的发电量。本发明能够根据配电网下发的发电计划,在兼顾发电经济性的同时实现发电计划的合理分解,实现分布式电源联合发电量可控。
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公开(公告)号:CN104638668A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410259523.8
申请日:2014-06-12
Applicant: 华中科技大学 , 许继集团有限公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563 , H02J3/385
Abstract: 本发明公开了一种光伏发电并网控制方法及系统。该方法一方面利用光伏电池电压,电流信息,根据电压变化率,电流变化率以及电导变化率将扰动法和增量电导法结合进行最大功率点跟踪(MPPT)控制,在温度以及光照辐射强度变化时,实现对最大功率点的及时跟踪,提高光伏电池的输出效率;另一方面采用多重控制策略,将并网点的频率、功率以及电压作为控制量,能在光伏电池并网以及电网运行状态发生变化时进行实时动态响应,从而实现对光伏发电并网运行的控制。
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公开(公告)号:CN104063255A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410342041.9
申请日:2014-07-18
Applicant: 上海电力学院 , 许继集团有限公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G06F9/445
Abstract: 本发明涉及一种基于序列运算的并网型微网经济运行方法,通过将并网型微网内风机出力、光伏发电和负荷等多个随机变量通过序列运算生成一个等效负荷概率性序列,通过计算满足等效负荷功率需求的概率,来计算满足可靠性约束的概率。考虑了并网型微网内风机出力、光伏发电和负荷等多个随机变量,更加符合实际运行状态;应用序列运算理论相比传统的随机模拟方法显著提高了计算效率;避免了随机模拟法每次计算结果不同的弊端;满足约束条件以概率的形式表示,更加直观。
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公开(公告)号:CN109948893A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910098594.7
申请日:2019-01-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种含新能源的配电网供电能力评估方法和装置,先根据配电网可接入新能源的有功功率增量和无功功率增量计算节点电压,然后判断节点电压是否发生越限,若是,根据配电网可接入新能源的有功功率确定含新能源的配电网供电能力,否则增大配电网可接入新能源的有功功率,重新计算节点电压,直至节点电压越限,并根据增大后的配电网可接入新能源的有功功率确定含新能源的配电网供电能力。本发明考虑了配电网可接入新能源功率增量与节点电压增量的关系,评估结果的准确性不依赖于负荷分配系数的合理性,评估结果准确且评估过程简单,且只需进行简单的数学计算,具有计算过程简单且计算量小的优点。
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公开(公告)号:CN104410090A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410833781.2
申请日:2014-12-26
IPC: H02J3/28
CPC classification number: H02J3/28
Abstract: 本发明提供一种分层调节电网储能的方法及装置,包括:预先将储能设备划分为:就地层、区域层和集中层;就地层只包括一个储能设备,区域层包括至少两个储能设备,集中层包括所有储能设备;就地层隶属于区域层或隶属于集中层,区域层隶属于集中层;获取就地层的频率和电压,与就地层的第一参考频率和第一参考电压进行比较,获得第一频率差的绝对值和第一电压差的绝对值;判断第一频率差的绝对值大于第一频率门槛值f1和/或第一电压差的绝对值大于第一电压门槛值U1时,对就地层中的储能设备发送充放电能力调节控制指令;区域层和集中层的控制与就地层的原理相同。保证整个电网从全局出发实现最优控制。实现整个电网频率和电压快速达到稳定。
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公开(公告)号:CN104393608A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410746170.4
申请日:2014-12-08
Applicant: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/24
CPC classification number: H02J3/24
Abstract: 本发明提供一种微电网动态稳定控制方法、设备及系统,方法包括:检测每个区域中的电信号,预先将微电网划分为多个区域;由所述电信号的大小判断区域当前处于的等级,每个所述区域划分为多等级进行控制;每个所述等级对应的控制策略不相同;调用与所述等级对应的控制策略对区域进行动态稳定控制。根据电信号进行本区域内的控制,这样可以使被控对象更迅速地反应。根据电信号的大小判断区域处于的哪个等级,然后调用与该等级对应的控制策略进行控制。即并不是适用通用性的一个控制策略,而是根据当前的实际等级有针对性地进行控制。保证控制力度与当前等级一致,快速地使微电网回归正常稳定运行状态。
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