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公开(公告)号:CN116131334A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310077106.0
申请日:2023-01-16
发明人: 李春华 , 申旭辉 , 刘安仓 , 陈怡静 , 郭小江 , 贾嵩 , 彭程 , 王浩光 , 朱亚波 , 辜壮泽 , 孙栩 , 黄焕良 , 奚嘉雯 , 赵瑞斌 , 刘国锋 , 张钧阳 , 曾晓伟 , 曾昭颖 , 刘明业
摘要: 本公开提出一种用于海上风电场的电压分散控制方法、装置、设备及介质。海上风电场至少包括:海上送端换流站和风电机组网侧变流器,方法包括:获取风电机组网侧变流器所属风机变流器的最大无功功率,以及海上送端换流站所属柔直系统的最大无功功率,并根据风机变流器的最大无功功率和柔直系统的最大无功功率,确定目标功率需求比例,再确定海上风电场中并网点的目标无功功率整定值,再根据目标无功功率整定值和目标功率需求比例,控制海上送端换流站和风电机组网侧变流器运行,由此,能够有效地降低海上风电的强随机性、高间歇性和大波动性对海上风电场运行所产生的影响,有效地提升海上风电并网的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN116054226A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310073672.4
申请日:2023-01-16
摘要: 本申请提出一种基于投切频率可控的耗能装置控制方法及系统,所述方法包括:当所述柔直送出系统的直流电压大于预设的电压值时,获取受端系统直流侧的输入功率和输出功率;根据所述受端系统直流侧的输入功率和输出功率确定所述耗能装置的投切频率;基于所述耗能装置的投切频率所述耗能装置进行控制。本申请提出的技术方案,能够根据系统电气参数变化的情况下,动态调整耗能装置的耗能值,实现直流电压的平滑调整。
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公开(公告)号:CN118627413A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410665924.7
申请日:2024-05-27
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F113/06
摘要: 本申请提出了一种尾流影响下的风电机组的风速获取方法及其装置,涉及风电机组技术领域。该方法包括:获取风力数据、风轮数据和M个风电机组的位置数据;基于位置数据和风力数据对M个风电机组进行排序;针对M个风电机组中的第i个风电机组,根据风力数据、风轮数据和M个风电机组的位置数据确定第i个风电机组在目标风电机组的尾流影响下的候选风速,目标风电机组为第一个风电机组至第i‑1个风电机组中的任一风电机组;根据第i个风电机组在目标风电机组的尾流影响下的候选风速获取第i个风电机组的目标风速。本申请可以高精度的判断风电场内机组尾流影响,获取准确的尾流影响下的风电机组的风速。
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公开(公告)号:CN116232031B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202310020063.2
申请日:2023-01-06
发明人: 陈怡静 , 郭小江 , 李春华 , 王浩光 , 李铮 , 刘安仓 , 孙栩 , 贾嵩 , 朱亚波 , 申旭辉 , 奚嘉雯 , 张钧阳 , 彭程 , 章卓雨 , 辜壮泽 , 黄焕良 , 刘国锋 , 曾晓伟 , 曾昭颖 , 刘明业
摘要: 本公开提出一种柔性直流换流器子模块过电压抑制方法及装置,该方法包括获取网侧电压电流功率数据,网侧电压电流功率数据包括网侧换流器直流侧的实际直流电压值、网侧换流器的各子模块的电压实测值、交流电压、有/无功功率;监测网侧并网点是否发生故障,若发生故障则将网侧换流器的调制比设置为1;基于实际直流电压值、调制比和各子模块的电压实测值获得网侧换流器的各相上下桥臂中应投入运行的子模块的目标数量;基于目标数量按照最近电平逼近法确定应投入运行的子模块的位置信息;基于位置信息和网侧电压电流功率数据控制网侧换流器的子模块,从而实现过电压抑制。根据本公开的方法能够提升换流器的调制比和子模块的利用率以实现过电压抑制。
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公开(公告)号:CN116232031A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310020063.2
申请日:2023-01-06
发明人: 陈怡静 , 郭小江 , 李春华 , 王浩光 , 李铮 , 刘安仓 , 孙栩 , 贾嵩 , 朱亚波 , 申旭辉 , 奚嘉雯 , 张钧阳 , 彭程 , 章卓雨 , 辜壮泽 , 黄焕良 , 刘国锋 , 曾晓伟 , 曾昭颖 , 刘明业
摘要: 本公开提出一种柔性直流换流器子模块过电压抑制方法及装置,该方法包括获取网侧电压电流功率数据,网侧电压电流功率数据包括网侧换流器直流侧的实际直流电压值、网侧换流器的各子模块的电压实测值、交流电压、有/无功功率;监测网侧并网点是否发生故障,若发生故障则将网侧换流器的调制比设置为1;基于实际直流电压值、调制比和各子模块的电压实测值获得网侧换流器的各相上下桥臂中应投入运行的子模块的目标数量;基于目标数量按照最近电平逼近法确定应投入运行的子模块的位置信息;基于位置信息和网侧电压电流功率数据控制网侧换流器的子模块,从而实现过电压抑制。根据本公开的方法能够提升换流器的调制比和子模块的利用率以实现过电压抑制。
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公开(公告)号:CN118442252A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410682523.2
申请日:2024-05-29
摘要: 本申请提出了一种基于预测模型优化的功率控制方法及其装置,涉及风电机组技术领域。本申请通过将风力发电机的风轮转速输入开环转矩控制OTC算法,获得基于OTC算法得到的发电机电磁转矩基准值;将风力发电机的风轮转速、转速加速度和传动轴轴向载荷输入预测控制算法,获取基于预测控制算法得到的发电机电磁转矩调节值;基于发电机电磁转矩基准值和发电机电磁转矩调节值进行计算,获取最终的目标发电机电磁转矩,以基于目标发电机电磁转矩实现发电机组的功率控制。本申请结合了OTC算法和预测控制算法,可以实现高效、稳定和响应速度快的发电机组功率控制,有助于维持发电机组的稳定运行状态,减少振荡和不稳定性,提高系统的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN116054228A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310077354.5
申请日:2023-01-16
发明人: 李春华 , 孙栩 , 刘安仓 , 王浩光 , 奚嘉雯 , 陈怡静 , 申旭辉 , 赵瑞斌 , 贾嵩 , 李铮 , 朱亚波 , 郭小江 , 张钧阳 , 辜壮泽 , 黄焕良 , 刘国锋 , 曾晓伟 , 曾昭颖 , 刘明业
摘要: 本申请提出一种基于限值逼近法的耗能装置快速投入控制方法及系统,所述方法包括:实时监测接有耗能装置的海上风电柔直送出系统的直流电压;当监测到所述柔直送出系统的直流电压大于所述柔直送出系统对应的第一直流电压阈值时,采用限值逼近法确定耗能装置所需投入的耗能电阻值;基于所述耗能装置所需投入的耗能电阻值控制所述耗能装置快速投入。本申请提出的技术方案,能够大幅降低耗能装置投切频率,延长耗能装置的使用寿命,且实现了耗能装置功率吸收的动态调节。
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公开(公告)号:CN118130875A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410078417.3
申请日:2024-01-18
IPC分类号: G01R19/165 , H02M7/00 , H02M7/483 , H02J3/36
摘要: 本公开提出一种用于MMC‑HVDC中的励磁涌流识别方法、装置、设备及介质,基于模块化多电平换流器的高压直流输电系统MMC‑HVDC至少包括:三角形接线侧的第一换流变压器和星形接线侧的第二换流变压器;其中,方法包括:获取预设时间段内第一换流变压器的第一相电流序列,及第二换流变压器的第二相电流序列,并对第一相电流序列中每个第一相电流进行电流转换处理以得到第一线电流序列,再滤除第二相电流序列中每个第二相电流中的零序电流,以得到第三相电流序列,以及根据第一线电流序列和第三相电流序列,识别MMC‑HVDC中是否存在励磁涌流,由此,能够对MMC‑HVDC中的励磁涌流进行准确识别。
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公开(公告)号:CN116182305A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211543023.8
申请日:2022-12-02
申请人: 华能广东汕头海上风电有限责任公司
IPC分类号: F24F7/06 , F24F13/02 , F24F11/74 , F24F11/64 , F24F110/40
摘要: 本发明涉及送风技术领域,更具体地,涉及一种海上风电场的正压送风系统、方法及装置,该系统包括:新风系统,将室外风进行处理后引入正压房间内部;风管系统,用于将所述新风系统连通于所述正压房间;风量调节系统,控制调节阀的开度;检测系统,实时检测室内外压差和所述风管系统的末端支管压差;判断系统,用于判断所述室内外压差和预设压差值区间之间的关系,若所述室内外压差不处于所述预设压差值区间时,得到所述室内外压差与所述预设压差值区间的差值区间;控制器,根据所述差值区间选定相应的所述末端支管压差调节所述调节阀开度。本发明有效实现严格控制正压房间所需风量,降低空调系统能耗,大大防止了海风造成的设备腐蚀。
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公开(公告)号:CN116092256A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211526573.9
申请日:2022-11-29
申请人: 华能广东汕头海上风电有限责任公司
摘要: 本申请涉及海上风电场技术领域,特别是涉及一种用于风电场的火灾检测报警系统、方法及装置。包括:获取风电场历史运行数据,并根据历史运行数据生成火灾预测模型;预设时间节点获取各子预警单元发送的监测数据包和异常预警指令,根据监测数据包和火灾预测模型生成火灾异常指令或根据异常预警指令生成火灾预警指令;根据火灾预警指令生成消防指令,并设定消防模块工作参数。通过采集监测环境温度数据和环境烟雾浓度数据,生成环境子区域的环境变化趋势,并通过建立火灾预测模型对异常情况及时进行预警,并通过对于环境温度的分级监测,防止误报警和漏报警,保证监测的准确性。
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