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公开(公告)号:CN115242113A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210885400.X
申请日:2022-07-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于重复自适应的级联型电网模拟器逆变侧控制方法,包括:采集输出电压与输出电流;将输出电压与给定信号作差得到误差电压;将误差电压输入重复控制器得到第一控制信号,将第一控制信号与给定信号相加得到自适应控制的参考电压;将自适应控制的参考电压、输出电压、输出电路输入自适应控制器进行自适应处理,得到第二控制信号;将输出电流输入前馈补偿器进行补偿,获得补偿后的控制信号;将补偿后的控制信号与第二控制信号相加获得第三控制信号;对第三控制信号进行SPWM调制获得控制级联型电网模拟器逆变侧输出电压的SPWM脉冲。本发明基于电压外环重复控制以实现无静差跟踪,提高了谐波跟踪能力。
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公开(公告)号:CN110334862B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201910581672.9
申请日:2019-06-30
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑恢复时间的电力系统分区优化算法,根据网络拓扑对电力系统进行初步分区,考虑发电机的启动功率、爬坡率以及支路权值,建立所有机组的优先级指标,优化机组启动顺序;建立基于粗糙集的带有不确定因子的决策系统;以最小化所有分区最长恢复时间为目标,建立考虑恢复时间的电力系统分区优化模型;根据决策系统筛选需要调整的机组,根据调整后的电力系统分区优化模型确定最终的机组分区,并结合机组恢复顺序进行分区恢复。本发明建立的电力系统分区模型考虑了恢复时间对整个电力系统分区结果的影响,缩短了分区恢复时间之间的差距,提高了恢复效率。
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公开(公告)号:CN110429648B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201910741011.8
申请日:2019-08-12
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种考虑风速随机波动的小干扰稳定裕度概率评估方法。该方法考虑了风力发电功率的随机性和不确定性导致系统的小干扰稳定裕度具有不确定性的问题。采用广义短路比法对系统进行建模和化简,采用考虑风电场间风速相关性的多风电场随机出力模型来模拟风机出力;提出风机并网振荡稳定裕度概率评估模型,之后使用蒙特卡洛法求解了振荡稳定裕度和风险评估指标。仿真表明,本发明提出的考虑风速随机波动的小干扰稳定裕度概率评估方法能够有效的计算出不同风速相关性下、不同稳定裕度下,系统失稳的概率,对多风电场并网的小干扰稳定裕度概率评估具有一定的指导意义。
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公开(公告)号:CN112837172B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202011559609.4
申请日:2020-12-25
Applicant: 南京理工大学
Inventor: 谢云云 , 李尚轩 , 吴昊 , 蔡胜 , 苏晓茜 , 严欣腾 , 李虹仪 , 杨皖浙 , 罗瑞丰 , 时涵 , 王振刚 , 胡红新 , 付豪 , 邹云 , 殷明慧 , 卜京 , 张俊芳
Abstract: 本发明公开了计及交通网与配电网信息融合的配电网灾后抢修决策方法,为适应外部道路环境的变化,根据采集到的台风灾害下道路拥堵中断等非电量信息,建立考虑交通网络中断的抢修策略优化模型,首先,为方便规划抢修主体的具体路径,将配电网关键节点映射至交通网,采用Floyd算法和聚类减少后续优化问题的规模;最后,在满足配网安全稳定运行约束的前提下,协调施工队、抢修物资、应急移动电源、配电网网架、分布式电源等资源,以负荷损失最小化为目标,决策物资运输、施工队修复、移动电源调度顺序和网架重构、孤岛划分方案。本发明充分考虑了故障抢修与负荷恢复的协同优化,达到经济损失最小的目标,并简化了各部分解的编码。
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公开(公告)号:CN113346520B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110572948.4
申请日:2021-05-25
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于风机和同步机协调配合的电网频率控制方法,针对新能源高占比电网频率稳定性较差的问题,提出了一种风力发电机组和同步发电机组协调配合的控制方法。风力发电机组的转子动能较大、电磁功率调节速率较快,因此利用转子动能调节控制要求更高的电网频率,不再关注风力机自身转速的变化情况;而同步发电机组的机械功率调节速率较慢,与风力机转速大范围、慢动态变化的特性更匹配,因此根据风力机转速偏差调节机械功率,使得风力机转速稳定在一定范围内。本发明通过对两种电源之间角色和功能的转换,实现了电源之间的协调配合,有效提升了新能源高占比电网的频率稳定性。
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公开(公告)号:CN109659930B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201811537169.5
申请日:2018-12-15
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于能量函数的含VSG‑IIDG电力系统暂态稳定分析方法,将逆变器在不同工作状态下虚拟功角特性曲线进行拟合,在不改变虚拟功角特性的前提下,使逆变器的输出电磁功率与虚拟功角有一个统一的模型表示,令逆变器按拟合后的虚拟功角特性曲线进行功率输出,最后按拟合计算后的电磁功率构建的系统能量函数将严格符合李雅普诺夫条件,并可以正确判断系统是否稳定。本发明构建的系统能量函数具有负定性且可以正确判断系统稳定,该方法对于分析含VSG策略逆变器的系统暂态稳定性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111181199B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202010096146.6
申请日:2020-02-17
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 南京理工大学
Inventor: 于国强 , 张天海 , 殷明慧 , 徐畅 , 陈载宇 , 胡尊民 , 高爱民 , 殳建军 , 史毅越 , 杨小龙 , 张卫庆 , 李玮 , 汤可怡 , 刘娜娜 , 肖新宇 , 卜京 , 邹云
Abstract: 本发明公开了一种协调风电机组调频能力的风电场功率分配方法、系统、计算机设备和存储介质,属于风电场优化调度领域。本发明针对风电场参与调频过程中因功率指令分配不当而导致的部分机组失稳退出运行问题,在传统分配策略的基础上,结合不同风速区间内风电机组的可释放动能,对分配加权系数进行优化;同时通过实时采集各台风电机组的转速,令转速低于稳定运行限值的机组主动退出调频,由此导致的调频功率缺额由其他正常运行的风电机组共同承担。本发明在分配过程中能够充分考虑不同机组间调频能力的差异,使得风电场在满足电网调度需求的同时,能够保证场中各台风电机组的稳定运行。
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公开(公告)号:CN114542401A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210227179.9
申请日:2022-03-08
Applicant: 南京理工大学
IPC: F03D17/00
Abstract: 本发明针对应用现有惯量补偿策略的风力机模拟器在模拟大惯量风力机时出现转速异常波动现象,提出了一种基于前馈偏差抑制的风力机模拟器转动惯量提升方法,首先构建风力机模拟器离散数学模型,利用该模型的特征方程确定风力机模拟器传动系统因系统时延而产生的转矩偏差分量,再针对该转矩偏差分量设计转矩偏差抑制器,利用前馈转矩偏差抑制器的提前缩放转矩分量,从而实现消除转矩补偿回路中产生的不平衡转矩。本发明通过改进惯量补偿策略,实现了解决模拟器出现转速异常波动的问题,突破了现有风力机模拟器只能模拟十几倍实际风力机的机械动态,实现准确模拟百倍于自身转动惯量的风力机机械动态,大幅提升了模拟器的模拟倍数,操作简便。
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公开(公告)号:CN114268136A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111617062.3
申请日:2021-12-27
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑同步机频率响应特性的风机步进惯性控制改进方法,针对风机传统步进惯性控制在转速恢复阶段造成的频率二次跌落问题,本发明充分考虑同步机的频率响应特性,利用风机功率输出快速灵活和可塑性强的优点,改进其退出调频方式;当频率事件发生时,风机立即增加有功输出,并在一定时间内保持恒定功率;当频率达到最低点时,风机功率随着同步机功率的增加而减小,共同弥补负荷功率缺额。在克服二次跌落问题的同时,进一步提高初始功率支撑,从而达到减小最大频率偏差的目的。
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公开(公告)号:CN114263564A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111543163.0
申请日:2021-12-16
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: F03D7/00
Abstract: 本发明公开了一种考虑不变桨风速范围的风电机组有功功率控制方法及系统,方法包括:获取风机相关参数;计算风机的不变桨风速范围;分析桨距角对不变桨风速范围的影响规律;建立被动变速风轮桨距角与风速变化范围之间的适配关系;实现考虑不变桨风速范围的风机有功功率控制。本发明提出的考虑不变桨风速范围的风机有功功率控制方法,能够使被动变速风轮不变桨风速范围动态匹配风速实际波动范围,降低风轮达到转速边界的频次,缓解风轮超速和电磁功率跌落。
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