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公开(公告)号:CN117713014B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311720915.5
申请日:2023-12-14
Applicant: 中南大学
IPC: H02H7/26 , H02H3/06 , H02J3/50 , H02J3/48 , H02P21/22 , H02P9/00 , H02P9/10 , H02P101/15 , H02P103/20
Abstract: 双馈风电故障全过程贡献短路电流通用控制方法,所述方法采用风电故障全过程多阶段划分和短路电流通用解析表达式,实现了双馈风电场输出短路电流精确计算;具体内容包括:建立双馈风电场故障全过程等效聚合模型,采用保护响应阶段、一次撬棒保护阶段、去磁控制阶段、无功电流注入阶段和二次撬棒保护阶段五个阶段的全过程故障阶段划分方法;提出网侧变流器具有注入模式和吸收模式两种运行模式的短路电流贡献机理;短路电流通用表达式改进,采用改进的简单代数运算,提高计算方法的准确性、通用性和时效性;短路电流特征分析,对短路电流进行分量提取,得到直流分量、交流稳定频率分量和交流衰减频率分量,为故障识别和继电保护提供理论支持。
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公开(公告)号:CN116073363B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211479757.4
申请日:2022-11-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 海上风电经柔直并网系统调频过程故障电流主动抑制方法。1)一个故障电流贡献因子(FCCF)被用于量化电压源型换流站(VSC)对故障电流的贡献程度;2)一个考虑了FCCF、直流电压和转子转速的自适应调频控制方法被用于调节风机在故障期间的功率输出;3)一个电流相角(CPA)控制策略被用于主动抑制VSC对故障电流的贡献;4)一个基于CPA和VSC容量的有功功率和无功功率量化和分配策略被用于调节VSC调频和故障电流主动抑制的输出功率。本发明以大规模海上风电经柔直并网后的新型电力系统为基础,考虑了频率调节对故障电流的影响,提出了兼顾了调频和故障电流主动抑制的协调控制方法,有利于电力系统的频率稳定和安全运行。
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公开(公告)号:CN116073363A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211479757.4
申请日:2022-11-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 海上风电经柔直并网系统调频过程故障电流主动抑制方法。1)一个故障电流贡献因子(FCCF)被用于量化电压源型换流站(VSC)对故障电流的贡献程度;2)一个考虑了FCCF、直流电压和转子转速的自适应调频控制方法被用于调节风机在故障期间的功率输出;3)一个电流相角(CPA)控制策略被用于主动抑制VSC对故障电流的贡献;4)一个基于CPA和VSC容量的有功功率和无功功率量化和分配策略被用于调节VSC调频和故障电流主动抑制的输出功率。本发明以大规模海上风电经柔直并网后的新型电力系统为基础,考虑了频率调节对故障电流的影响,提出了兼顾了调频和故障电流主动抑制的协调控制方法,有利于电力系统的频率稳定和安全运行。
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公开(公告)号:CN114977767B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202210446941.2
申请日:2022-04-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种单相DCM Boost变换器功率因数校正的统一控制方法,包括:基于Boost PFC变换器的拓扑结构构建带有虚拟元件的变换器拓扑结构;对构建的变换器拓扑结构进行开关平均建模;推导变换器拓扑结构实现单位功率因数下的开关频率和占空比计算公式,并通过推导出的计算公式计算开关周期以及导通时间;引入控制参数并设计虚拟元件的电压,将脉冲宽度调制控制和脉冲频率调制控制进行统一;根据变换器负载情况,改变控制参数选择相应的变换器控制方法对系统进行控制;充分利用两个控制自由度,将脉冲宽度调制控制与脉冲频率调制控制统一起来,使得变换器能够高效运行在不同的负载功率下。
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公开(公告)号:CN119543227A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411807040.7
申请日:2024-12-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 风电系统辅助本地电网频率和电压支撑的协同控制方法,1)一个考虑本地负载等效阻抗特性及线路潮流影响有功功率和无功功率需求量化策略;2)基于惯量控制和下垂控制的调频有功功率需求量化策略及基于下垂控制的调压无功功率需求量化策略;3)提出了考虑了换流站容量限制及频率电压支撑强度,实现频率电压协同控制;本发明以海上风电场经柔性直流输电系统与IEEE39标准节点系统并网的新型电力系统为基础,考虑了本地负载等效阻抗特性及潮流影响量化功率需求,并通过根据电压强度大小,优先对电网强度较低的一方进行支撑,实现深度故障情况下的频率电压协同控制。
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公开(公告)号:CN118508510A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410748450.2
申请日:2024-06-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 构网型逆变器自适应多模式切换故障穿越控制方法,S1.建立构网型逆变器控制模型;S2.根据构网型逆变器特性和故障穿越能力要求设计故障期间三种不同切换控制故障穿越方法;S3.设计故障期间自适应无功控制系数以增强构网型逆变器的电压支持能力;S4.考虑故障跌落深度选择合适的切换控制策略,并采用自适应控制参数实现故障期间增强无功支撑和最大限度维持逆变器有功输出。本发明通过自适应无功控制系数和多模式切换的故障穿越控制可以实现在逆变器有限的过流能力下提高其故障穿越能力,同时实现对电网的有功和无功支撑,可以提高构网型发电系统在传统电力系统中的适应性,也有利于未来新型电力系统的安全和稳定。
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公开(公告)号:CN117713014A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311720915.5
申请日:2023-12-14
Applicant: 中南大学
IPC: H02H7/26 , H02H3/06 , H02J3/50 , H02J3/48 , H02P21/22 , H02P9/00 , H02P9/10 , H02P101/15 , H02P103/20
Abstract: 双馈风电故障全过程贡献短路电流通用控制方法,所述方法采用风电故障全过程多阶段划分和短路电流通用解析表达式,实现了双馈风电场输出短路电流精确计算;具体内容包括:建立双馈风电场故障全过程等效聚合模型,采用保护响应阶段、一次撬棒保护阶段、去磁控制阶段、无功电流注入阶段和二次撬棒保护阶段五个阶段的全过程故障阶段划分方法;提出网侧变流器具有注入模式和吸收模式两种运行模式的短路电流贡献机理;短路电流通用表达式改进,采用改进的简单代数运算,提高计算方法的准确性、通用性和时效性;短路电流特征分析,对短路电流进行分量提取,得到直流分量、交流稳定频率分量和交流衰减频率分量,为故障识别和继电保护提供理论支持。
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公开(公告)号:CN115800296A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211457655.2
申请日:2022-11-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 远海风电经VSC‑MTDC并网系统的电压频率协同支撑方法,1)一个自适应最大功率点跟踪策略被用于调节风机在故障穿越和调频期间的输出功率;2)基于静态负荷特性的有功和无功量化策略被提出用于调节换流站在故障穿越和调频期间输出的有功和无功功率;3)提出了考虑电压和频率偏移和变化率的自适应功率分配策略,用于调节不同换流站在故障穿越和调频期间的输出功率。本发明以海上风电场经柔性直流输电系统并网后的新型电力系统为基础,考虑了静态负荷特性对故障穿越和调频的影响,提出了兼顾了调压和调频性能的协调控制方法,有利于电力系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN114201858A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111391740.9
申请日:2021-11-19
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/20 , G06Q30/02 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种新能源实时电价的定价方法,包括:在供应侧,利用标准化‑欧式距离挖掘影响新能源实时电价的相关因素,包括系统电价、新能源预测上网量及负荷需求预测量,提出各相关因素与新能源实时供电价之间的拟合函数关系;在需求侧,利用价格需求响应弹性矩阵表示售电价与负荷大小的函数关系;将两侧函数关系计入成本效益目标,建立min‑max模型,作为“源‑荷”实时供需的实时供、售电定价模型;在考虑不同场景情况下,建立min‑max多场景目标函数,利用拉格朗日优化对偶理论对模型转换并求解。本发明具有原理简单、易实现、可平抑负荷波动、提高新能源消纳等优点。
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公开(公告)号:CN114172184A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111516232.9
申请日:2021-12-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提出了一种计及储能使用年寿命的风电场储能配置方法,步骤包括:S1.分析蓄电池和超级电容两种类型储能的使用寿命损耗特点,建立了实际使用寿命年值数学模型;S2.分析和整体性考虑风电在日前、日内阶段并网的调度需求特点,以风电场年运行收益为目标进行储能配置,构建了计及储能使用年寿命的风电场整体性储能优化配置模型;S3.以某实际风电场为算例数据进行求解,得到储能优化配置模型的配置结果。本发明将储能使用寿命损耗和日前、日内阶段风电调度需求纳入考虑,利用不同类型储能的特点和价值,提升风电场配置储能的经济性,有效助力新能源发展。
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