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公开(公告)号:CN116231688A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210527294.8
申请日:2022-05-16
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江大学
摘要: 本发明提供了一种海上风电混合储能系统的实时控制方法,包括步骤S1对于风电场发出原始风电,预设所述原始风电并网功率的门限值,若所述原始风电的并网功率满足所述门限值,所述原始风电作为并网风电输入到电网;若所述原始风电的并网功率不满足于门限值,原始风电作为储能风电进入到储能系统;步骤S2根据分配指令将所述储能风电分别分配给所述储能系统中的蓄电池和超级电容;步骤S3所述储能风电经储能系统后输入到电网中。本发明通过分配指令将储能风电准确有效的分配到储能系统中,进行混合储能系统能量管理,充分发挥蓄电池和超级电容的功率能量互补特性,保持储能系统的长期稳定运行。提高蓄电池和超级电容的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116231688B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210527294.8
申请日:2022-05-16
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江大学
摘要: 本发明提供了一种海上风电混合储能系统的实时控制方法,包括步骤S1对于风电场发出原始风电,预设所述原始风电并网功率的门限值,若所述原始风电的并网功率满足所述门限值,所述原始风电作为并网风电输入到电网;若所述原始风电的并网功率不满足于门限值,原始风电作为储能风电进入到储能系统;步骤S2根据分配指令将所述储能风电分别分配给所述储能系统中的蓄电池和超级电容;步骤S3所述储能风电经储能系统后输入到电网中。本发明通过分配指令将储能风电准确有效的分配到储能系统中,进行混合储能系统能量管理,充分发挥蓄电池和超级电容的功率能量互补特性,保持储能系统的长期稳定运行。提高蓄电池和超级电容的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115333349A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210820396.9
申请日:2022-07-12
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江大学
摘要: 本发明涉及柔性直流输电领域,旨在提供一种用于海上风电柔直系统的换流器的桥臂耗能电阻计算方法。该方法包括:在受端换流站中采用集成了分布式耗能装置的模块化多电平换流器拓扑;计算发生交流侧短路故障时换流器中的桥臂电流,并得到每相上下桥臂投入的耗能子模块消耗的瞬时功率;计算换流器中三相耗能子模块所消耗的总功率,根据最严重故障情形计算三相所需投入的总耗能电阻最大值;计算每一桥臂中耗能电阻在全部投入时产生的压降,计算需要的耗能子模块的数量以及单个耗能子模块中的耗能单元的阻值。基于本发明可以对受端换流站中的模块化多电平换流器进行合理配置,避免故障状态下盈余功率难以完全泄放或器件投入浪费。
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公开(公告)号:CN117638850A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210665984.X
申请日:2022-06-13
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江大学
摘要: 本发明涉及电力与能源技术,旨在提供一种实时电价驱动的户用光储系统能量管理方法。首先判断光储系统中光伏输出功率与负荷功率是否相等;若相等,则储能电池不充不放,光伏输出功率全部供给家用负荷;若不相等,则根据电池SOC信息、光储系统度电成本与当前购电价比较信息,以及储能电池放电补充功率的缺额或盈余情况,来决定只有储能电池参与充放电或由储能电池与电网共同参与调节;其中,在光储系统度电成本低于当前购电成本时,储能电池满足放电条件,否则满足充电条件。本发明可使户用光储系统在实时电价机制内,以户用光储系统运行成本最低为目标,控制储能系统的充放电,实现户用光储系统经济高效运行,同时满足储能电池安全性的要求。
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公开(公告)号:CN115276387A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210820397.3
申请日:2022-07-12
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江大学
摘要: 本发明涉及柔性直流输电领域,旨在提供一种能实现交流短路故障穿越的海上风电柔直输电系统及方法。该方法包括:当受端的岸上交流电网发生交流短路故障时,计算送端换流站输出功率与受端换流站输出功率之差,得到所需要消耗的盈余功率;根据盈余功率和换流器中单个耗能单元的电阻阻值,计算得到需要投入的耗能子模块的数量;通过控制各桥臂支路中耗能单元的投入运行数量,实现盈余功率的消耗;当故障恢复后,控制第一开关单元与第二开关单元以切除全部耗能单元。本发明是换流器内部集成分布式模块化的耗能装置,设备购置和维护成本更有优势且节约建设用地。耗能子模块通过电力电子器件旁路,因此不影响正常运行状态下换流器的控制策略。
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公开(公告)号:CN118971026A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411030489.7
申请日:2024-07-30
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/24 , G06F17/11 , H02J3/48 , H02J3/50 , H02P21/22 , H02P9/00 , H02P9/30 , H02P9/10 , H02P101/15 , H02P103/20
摘要: 本发明公开了一种基于有功‑频率耦合构网的风电经二极管送出系统启动方法,仅需要在一台风电机组安装容量很小的储能设备,并通过受端MMC换流器与风电机组的协同控制,就能够实现海上风电场经二极管送出系统的顺利启动,且送端交流电网能够保持有功‑频率耦合的电气特性,在显著降低工程建设成本的同时,保障系统的运行稳定性,具有显著的经济效益与良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118783363A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310367871.6
申请日:2023-04-07
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有直流故障电流阻断能力的混合型MMC控制方法,所述控制方法过程为:系统级控制、换流站级控制和换流器阀级控制。其中系统级控制是根据上层电力系统调度中心或换流站功率控制目标,计算出有功类和无功类控制的参考量。换流站级控制包含功率闭环控制,电容电压平衡控制、环流抑制控制和交流电流闭环控制,换流站级控制接收系统级控制给出的有功功率和无功功率参考值,完成恒功率控制或稳压控制。阀级控制将参考电压转化成脉冲信号,实现对混合型MMC的开关管的控制。该控制方法可以使直流侧故障电流在毫秒级内恢复到零。在故障清除后,MMC系统也可在短时间内恢复正常工作,从而提高了VSC‑HVDC系统故障的清除能力。
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公开(公告)号:CN118646059A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410622756.3
申请日:2024-05-20
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/36 , H02B13/035 , H02B1/20 , E02B17/00
摘要: 本发明公开了一种轻型化海上对称双极柔性直流换流平台,平台共七层结构,纵向设置字母轴A~G轴;一层的A轴侧为低端桥臂电抗器室,在该侧低端桥臂电抗器室内部设置直流中性线配电装置,G轴侧为高端桥臂电抗器室,在该侧高端桥臂电抗器室内布置直流极线配电装置,配电装置均采用GIS设备,B~F轴之间布置水专业辅助设备用房;二层的B~F轴之间设置暖通专业及电气二次专业辅助设备用房;三层的B~F轴之间设置辅助设备用房;四层的A~C轴和E~F轴为阀厅;五层布置GIS室、事故油罐及新风机房;六层布置换流变室;七层的A轴侧和G轴布置空调外机。本发明在兼具换流站功能的同时,适配现有施工船舶限制,最大程度实现全站轻量化,进而降低建造、施工造价。
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公开(公告)号:CN118316429A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410402273.2
申请日:2024-04-03
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: H03K17/567 , H03K17/08 , H03K17/04
摘要: 本发明提供了一种单驱动控制串联器件的固态直流断路器。驱动电路仅使用一个标准驱动电路,通过电容耦合实现多个器件的通断控制。使用两个同向串联的器件作为固态直流断路器的主控开关,单驱动电路可以实现均压、解决栅极振荡问题、抑制器件关断时的电压尖峰;两个器件串联可以提高了整体耐压值,使固态直流断路器的电压等级不受一个器件的耐压值限制,提高了固态直流断路器的电压等级。其中,上部器件的栅极侧采用电容与二极管并联的方式,可以保证上部器件栅极电压的稳定,提高了运行的可靠性。本发明中的固态直流断路器只需要两个器件和其他无源器件。本发明为一种低成本、可靠性高、通断速度快、延时小的单驱动控制的串联器件固态直流断路器。
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公开(公告)号:CN118029742A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211415788.3
申请日:2022-11-11
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明属于海上风电柔性直流输电的海上换流站,尤其是涉及一种高功率密度的伪双极海上换流站。本发明通过调整高功率密度的伪双极海上换流站的结构,将具有大型、重型设备的房间(主要为具有换流阀组的阀厅以及具有桥臂电抗器的桥臂电抗器室)设置于换流站中部区域,相对小型、轻型设备室环绕布置于四周,搭配辅助系统,形成更高效更稳定的高功率密度的伪双极海上换流站。电气设计遵循“交流侧设备-联接区-阀厅-直流场”的工艺特点,将体积大、质量大的阀厅与桥臂电抗器室分别布置于1~3层与4~6层中部的大通层区域,二者均分隔为正负两个房间,并垂直对应。
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