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公开(公告)号:CN105089946B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510279161.3
申请日:2015-05-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 清华大学
CPC classification number: Y02E10/723
Abstract: 本发明涉及一种风电机组传动系统转动惯量的获取方法,包括以下步骤:设置传动系统转动惯量的初始参考值机械特性方程,其中:为机组转速,为扰动项,为齿轮箱变比,为发电机电磁转矩;对扰动项进行观测,观测结果表示为;步骤4,检测扰动项的观测结果中频率为的分量的幅值,并记为;在发电机电磁转矩Te中加入频率为的正弦信号,为幅值;检测在电磁转矩中加入正弦信号后观测结果中频率为的分量的幅值,并记为;以及计算传动系统机械转动惯量。
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公开(公告)号:CN107194499A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710295885.6
申请日:2017-04-28
Applicant: 国网冀北电力有限公司 , 清华大学 , 国家电网公司
CPC classification number: G06Q10/04 , G06K9/6218 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种区域风电短期功率的预测方法,其中,所述方法包括:对区域内的风电场进行聚类,并根据聚类结果将区域划分为多个子区域;获取区域中各风电场的出力与区域风电出力的相关性系数;获取每一子区域中各风电场的预测误差;在每个子区域中,根据相关性系数和预测误差选择一个风电场作为代表风电场;根据子区域的装机容量计算代表风电场的权重系数;以及根据各个代表风电场功率预测值及权重系数,获得区域风电功率预测值。本发明还涉及一种区域风电短期功率的预测装置。上述预测方法和预测装置,能够减少区域预测模型对单风电场数据完备性和预测精度的依赖。
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公开(公告)号:CN104767205B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510045898.9
申请日:2015-01-29
CPC classification number: Y02A30/62 , Y02E10/763
Abstract: 本发明涉及一种考虑风电场接入的电力系统自动发电控制系统的建立方法,包括:输入传统机组模型参数,建立传统机组一次调频模型;输入风电机组模型参数,建立协调控制下的风电场模型;并联一风电场调频环路,重建自动发电控制系统的控制结构,得到加入风电场的自动发电控制系统;以及基于联络线的偏差控制指标,输入电力系统间的交换功率、负载扰动量、发电机电磁功率变化量及系统频率偏移量,得到电力系统自动发电控制系统的频率调节结果。
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公开(公告)号:CN103558768B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201310348399.8
申请日:2013-08-12
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明涉及一种基于风电场内风速分布特性的等值建模方法,包括以下步骤:采集目标风电场的拓扑结构;根据地形状况对场内的风机进行分组,每个组内包含多个机群;对每个机群建立简化的机械模型;建立整个风场的等效单机电气模型,包括绕线转子异步发电机状态空间模型,定子侧直接连接等效的单元变压器,转子侧接等效的背靠背变流器;以及设定直流母线电压的设定值与单台机相同,电网侧与转子侧的脉冲宽度调制控制策略以等效的受控电压源代替,建立等效变流器模型。所述建模方法能够更好的满足实际应用的要求。
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公开(公告)号:CN105825289A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201510956093.X
申请日:2015-12-17
Applicant: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 清华大学 , 国家电网公司
IPC: G06Q10/04
CPC classification number: G06Q10/04
Abstract: 本发明涉及一种风功率时间序列的预测方法,包括以下步骤:获取风电场风功率的历史统计数据,并对历史异常数据进行处理,获取风功率时间序列;对风功率时间序列进行小波分解,分解为低频和高频分量;对高频分量的风功率时间序列进行平稳性检验和平稳化处理;对高频分量的风功率时间序列进行ARMA模型的阶数和参数拟合;将ARMA模型转换为Kalman滤波模型并做滚动向前预测,得到高频预测结果;对低频分量的风功率时间序列进行斜率滚动向前外推预测,得到低频预测结果;最后由小波重构得到最终的预测结果。
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公开(公告)号:CN105720573A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610049820.9
申请日:2016-01-25
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02A30/62 , Y02B10/14 , Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E10/763 , Y02E10/766 , Y02E40/30 , Y02E70/30 , H02J3/00 , G05B17/02 , H02J3/18 , H02J3/28 , H02J3/382 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了一种基于实测数据的风光储电站有功及无功控制系统建模方法,包括:对大型风光储电站各单机设备的数据进行采集及分类处理,获得单场站数量、单场站有功调节容量、时间以及调节精度、单场站无功调节容量、时间以及调节精度;对大型风光储电站分别建立风电场、光伏电站、储能电站单场站模型;建立大型风光储电站集电线路、主变压器、等值线路模型,对静态无功补偿发生器SVG、静态无功补偿装置SVC、电容器组、电抗器组参数进行调节,使SVG、SVC、电容器组、电抗器组外特性与大型风光储电站实际工况相一致;以及对以上各模型进行时域仿真,获得大型风光储电站分层控制系统模型。
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公开(公告)号:CN105226701A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510448887.5
申请日:2015-07-28
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02P90/82 , Y04S10/60
Abstract: 本发明涉及一种基于调峰约束的风电电力消纳的分析方法,包括:对低谷时段的风电消纳进行分析;对高峰时段的风电消纳进行分析;其中,对低谷时段的风电消纳分析包括:获取风电有效出力Ce;计算低谷时段风电系统可消纳的风电功率PWmin;比较负荷低谷时段风电有效出力Ce与可消纳的风电功率PWmin大小,并根据比较结果对风电消纳进行调节;对高峰时段的风电消纳分析包括:获取风电保证容量Cg;计算高峰时段系统保持电力消纳所需最小风电出力PWmax;比较负荷高峰时段风电保证容量Cg与系统保持电力消纳所需最小风电出力PWmax大小,并根据比较结果对风电消纳进行调节。
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公开(公告)号:CN104767205A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510045898.9
申请日:2015-01-29
CPC classification number: Y02A30/62 , Y02E10/763 , H02J3/06 , H02J3/386 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种考虑风电场接入的电力系统自动发电控制系统的建立方法,包括:输入传统机组模型参数,建立传统机组一次调频模型;输入风电机组模型参数,建立协调控制下的风电场模型;并联一风电场调频环路,重建自动发电控制系统的控制结构,得到加入风电场的自动发电控制系统;以及基于联络线的偏差控制指标,输入电力系统间的交换功率、负载扰动量、发电机电磁功率变化量及系统频率偏移量,得到电力系统自动发电控制系统的频率调节结果。
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公开(公告)号:CN103490443B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310281140.6
申请日:2013-07-05
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E40/34
Abstract: 本发明提供一种在电网三级电压控制体系中对风电场进行电压控制的方法,包括以下步骤:获取含风电的电网的节点个数;利用图论的方法,根据节点个数对含有风电的电网的电压控制进行分区;根据分区的主导系数矩阵,获取各分区的主导节点,其中主导系数矩阵中主导系数最大的节点为该电压控制分区的主导节点;以及将风电场的无功功率作为变量,利用电网AVC系统的算法,根据主导节点的电压参考值,将风电场纳入三级电压控制体系并参与电网电压管理。该方法具有普遍适用性,便于应用于实际。
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公开(公告)号:CN103490443A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310281140.6
申请日:2013-07-05
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E40/34
Abstract: 本发明提供一种在电网三级电压控制体系中对风电场进行电压控制的方法,包括以下步骤:获取含风电的电网的节点个数;利用图论的方法,根据节点个数对含有风电的电网的电压控制进行分区;根据分区的主导系数矩阵,获取各分区的主导节点,其中主导系数矩阵中主导系数最大的节点为该电压控制分区的主导节点;以及将风电场的无功功率作为变量,利用电网AVC系统的算法,根据主导节点的电压参考值,将风电场纳入三级电压控制体系并参与电网电压管理。该方法具有普遍适用性,便于应用于实际。
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