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公开(公告)号:CN113852120A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110983054.4
申请日:2021-08-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明提供一种新能源发电最大并网容量的确定方法及系统,包括:获取新能源并网系统的结构及参数、各新能源场站接入发电单元参数及各新能源场站接入容量的初始条件;基于为各新能源场站设定的功率因数范围和所述新能源并网系统的结构及参数、接入容量的初始条件,采用迭代增加各新能源场站的发电单元接入数量的方式,在满足静态电压稳定性和宽频带动态稳定性的条件下,结合所述各新能源场站接入发电单元参数确定各新能源场站的最大并网容量。本发明基于静态电压稳定性分析方法及宽频带动态稳定性分析方法确定的新能源最大并网容量,可有效提高新能源并网系统运行的稳定性,还可准确指导高比例新能源并网系统的容量规划。
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公开(公告)号:CN114757031A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210397071.4
申请日:2022-04-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种双馈风电机组无功出力计算方法、系统、设备及介质,包括:获取双馈风电机组并网点参数;基于所述双馈风电机组并网点参数结合双馈风电机组向量图得到双馈风电机组的有功出力和短路比;基于所述双馈风电机组的有功出力和短路比结合三角函数关系式得到所述无功出力。本发明采用基于双馈风电机组的并网点的短路比与双馈风电机组有功出力大小,提出无功出力的计算方法,解决了双馈风电机无功出力没有准确的定量计算,需多次尝试和迭代的问题,实现了双馈风电机组无功出力的准确计算,使得无功出力值不在依赖尝试、迭代,有了理论计算依据,提高了仿真的效率和精度。
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公开(公告)号:CN109599307B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN201910071624.5
申请日:2019-01-25
申请人: 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01H85/02
摘要: 跌落式熔断器挂式封停器,其特征在于:包括封锁装置,以及能够开启封锁装置的启锁装置;所述封锁装置包括一与耳轴盒相匹配的壳体,所述壳体的相应两侧均开设有行程孔;一驱动杆贯穿于壳体内部且可旋转的固定于壳体之上,位于壳体外部驱动杆的一端设有驱动部,位于壳体内部的驱动杆上设有螺纹;一固定杆的中部开设有螺孔且螺合于驱动杆上,固定杆的两端穿过行程孔外露于壳体之外;所述封锁装置能够卡合固定于耳轴盒内。本发明结构简单,操作方便,进而维护了供电方的合法权益,也对用电方的违规复电作业的人身安全提供了保障。
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公开(公告)号:CN109599307A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910071624.5
申请日:2019-01-25
申请人: 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01H85/02
摘要: 跌落式熔断器挂式封停器,其特征在于:包括封锁装置,以及能够开启封锁装置的启锁装置;所述封锁装置包括一与耳轴盒相匹配的壳体,所述壳体的相应两侧均开设有行程孔;一驱动杆贯穿于壳体内部且可旋转的固定于壳体之上,位于壳体外部驱动杆的一端设有驱动部,位于壳体内部的驱动杆上设有螺纹;一固定杆的中部开设有螺孔且螺合于驱动杆上,固定杆的两端穿过行程孔外露于壳体之外;所述封锁装置能够卡合固定于耳轴盒内。本发明结构简单,操作方便,进而维护了供电方的合法权益,也对用电方的违规复电作业的人身安全提供了保障。
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公开(公告)号:CN118330356B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410449842.9
申请日:2024-04-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于新能源并网领域,具体涉及一种构网型变流器负阻尼定位方法、装置、设备及介质。本发明方法包括:确定构网型变流器的电路和控制结构,基于构网型变流器的电路和控制结构确定构网型变流器的解析导纳;将构网型变流器的解析导纳进行拆分,得到第一部分导纳Y1和第二部分导纳Y2,求逆后得到拆分后的阻抗Z1和阻抗Z2;确定阻抗Z1和阻抗Z2绝对值大小的比较结果,根据比较结果确定对构网型变流器阻抗特性起主导作用的阻抗和起叠加影响作用的阻抗,对容性负阻尼进行定位。通过获取构网型变流器解析阻抗、根据不同控制器对阻抗进行分解、定位主导阻抗和叠加阻抗、分析各部分阻抗负阻尼,可实现对容性负阻尼产生原因的准确定位。
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公开(公告)号:CN117313360B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202311246783.7
申请日:2023-09-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于新能源机组仿真技术领域,具体涉及一种新能源机组故障穿越控制参数辨识方法及相关装置。本发明新能源机组故障穿越控制参数辨识方法,首先获取目标源机组的新能源机组控制器黑箱模型,然后针对新能源机组控制器黑箱模型进行电压连续下降测试、电压连续上升测试、连续低电压故障测试、连续高电压故障测试,根据测试结果对故障穿越控制检测滤波延时时间常数、防误动等待延时时间常数、进低穿阈值、进高穿阈值、退低穿阈值、退高穿阈值等进行辨识,为新能源机组电磁暂态建模提供准确数据。
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公开(公告)号:CN116470569B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202310341336.3
申请日:2023-03-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及新能源并网系统的动态建模与分析技术领域,具体提供了一种全功率风电机组动态阻抗区间确定方法及装置,包括:利用全功率变换风电机组的电磁暂态实时仿真模型对全功率变换风电机组进行仿真;设定全功率变换风电机组的运行工况,在全功率变换风电机组的电磁暂态实时仿真模型的变流器并网点注入不同预设频率的电压扰动信号,得到不同运行工况下不同预设频率对应的阻抗幅值和相角,并绘制不同运行工况下不同预设频率对应的阻抗曲线;基于所述不同运行工况下不同预设频率对应的阻抗曲线确定全功率风电机组的阻抗区间。本发明提供的技术方案,能够覆盖完整运行工况下的系统振荡风险排查,保证风电机组在全工况下均可稳定运行。
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公开(公告)号:CN117310287B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311257402.5
申请日:2023-09-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司潍坊供电公司
IPC分类号: G01R27/02 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F113/06 , G06F119/06 , G06F119/12
摘要: 本申请提供了一种双馈风电机组机‑网侧的阻抗解耦测量装置和方法,包括:阻抗计算监控单元、扰动注入单元和信号采样单元;扰动注入单元的一端和阻抗计算监控单元连接,扰动注入单元的另一端连接在阻抗解耦测量装置外部的双馈风电机组和电网之间;信号采样单元的一端分别配置在所述双馈风电机组上,信号采样单元的另一端与阻抗计算监控单元连接;本申请的阻抗解耦测量装置的可以采集双馈风电机组的机侧、网侧、直流电容和交流端口的扰动数据,将扰动数据发送给阻抗计算监控单元,进而计算双馈风电机组的机‑网侧的解耦阻抗,无需断开直流侧电路或采用理想电源替代,同时适用于仿真和现场阻抗测量,有力支撑大规模新能源基地稳定运行。
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公开(公告)号:CN117054746B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311264769.X
申请日:2023-09-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司滨州供电公司
IPC分类号: G01R27/02
摘要: 本申请提供了一种新能源现场的阻抗同步测量系统和方法,包括:阻抗计算监控单元、扰动注入单元、一个或多个信号采样单元和通信线;扰动注入单元连接在阻抗同步测量系统外部的新能源场站的变压器和交流母线之间;每个信号采样单元的一端配置在新能源场站中对应的新能源机组上,一个或多个信号采样单元的另一端与所述阻抗计算监控单元连接;阻抗计算监控单元与扰动注入单元连接;本申请的每个信号采样单元的一端配置在新能源场站中对应的新能源机组上,每个信号采样单元的另一端与阻抗计算监控单元连接,可以一次性采集所有需要测量的新能源机组的数据进行阻抗计算,有效降低现场安装阻抗同步测量系统的接线工作量,提高新能源机组的阻抗测量效率。
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公开(公告)号:CN116470522B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202310341821.0
申请日:2023-03-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司
摘要: 本发明涉及电磁暂态仿真建模技术领域,具体提供了一种无功补偿装置(Static VAR Generator,SVG)通用电磁暂态模型参数识别方法及装置,包括:利用待识别的SVG的电磁暂态仿真模型进行仿真;通过在仿真环境中进行控制硬件在环试验识别所述SVG的电磁暂态仿真模型的控制参数;其中,所述控制参数包括下述中的至少一种:稳态参数、暂态参数。本发明提供的技术方案,可以对任意SVG控制器进行参数识别,最终得到一个准确、透明的SVG电磁暂态模型,该模型内部结构和逻辑功能清晰、控制策略及控制参数易于修改、稳定裕度可知,控制性能优化过程更具靶向性和高效性。
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