大型光伏电站内汇集系统线路保护方法

    公开(公告)号:CN106356819A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610855225.4

    申请日:2016-09-27

    CPC classification number: H02H7/26

    Abstract: 本发明属于新能源发电并网技术领域,特别涉及到一种大型光伏电站内汇集系统线路保护方法,所述方法包括针对集中式光伏逆变器广泛采用的正负序双同步旋转坐标系电流控制器,计及直流侧光伏电池板电源特性影响,推导出不同控制目标下故障电流统一表达式;在此基础上,分析了站内35kV汇集线路的电流保护性能;针对架空线下游光伏侧电流保护存在不能正确动作的情况,提供距离保护替代的新配置方案。本发明不受光伏出力条件、运行功率因数影响,避免了光伏侧短路电流门槛值整定计算的问题,提高了站内光伏系统的运行安全性和可靠性。

    一种大型光伏电站汇集系统故障定位方法

    公开(公告)号:CN106330095B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610857465.8

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明属于新能源并网发电技术领域,尤其涉及一种大型光伏电站汇集系统故障定位方法,基于实际光伏电站内逆变器采用的控制,利用光伏发电单元在不对称电压条件下不输出负序电流的特点,光伏电站汇集系统内发生不对称故障后稀疏测点对应的节点负序电压方程和压缩感知理论相结合,借助改进的贝叶斯压缩感知重构算法求解节点负序注入电流向量来进行故障定位;数据窗长内节点负序注入电流幅值向量中最大元素对应节点出现次数最多的视作故障节点。本发明仅需稀疏测点的非同步测量信息,且不受故障类型和过渡电阻的影响,抗噪能力强,精度高,能够满足大型光伏电站内实际应用需求。

    配电网广域故障定位方法

    公开(公告)号:CN105093064A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510490306.4

    申请日:2015-08-11

    CPC classification number: Y04S10/522

    Abstract: 一种配电网广域故障定位方法,包括步骤:A、故障发生后,测量配电网各变压器低压侧的故障电压负序分量;B、比较各测量点所测故障电压负序分量,根据所述故障电压负序分量值的大小将各变压器划分为不同的族群;C、根据所述故障电压负序分量值与故障发生点至各测量点距离之间的关系,定位故障发生点。利用本发明的配电网广域故障定位方法,不需要额外的同步和实时数据通信,实现简单;且不易受到过渡电阻和负荷的变化的影响,因此精度高。

    自适应式微网储能系统能量优化管理方法

    公开(公告)号:CN105098810B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201510490550.0

    申请日:2015-08-11

    Abstract: 一种自适应式微网储能系统能量优化管理方法,所述方法包括以下步骤:A、确定微网储能系统中电池比前一天可多用于调峰的能量;B、根据所述电池比前一天可多用于调峰的能量与电池储能容量的下限的比值,调整微网储能系统中电池的放电阈值,其中当所述比值大于1时,减小所述放电阈值,当所述比值小于1时,增大所述放电阈值。利用本发明的自适应式微网储能系统能量优化管理方法,不受负荷实时波动的影响,能够最大限度地实现新能源的本地利用,避免大量过剩功率涌入大电网。

    一种基于预测数据修正的微网储能实时控制方法

    公开(公告)号:CN105515031B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201510873315.1

    申请日:2015-12-02

    CPC classification number: Y02E10/566 Y02E10/766 Y02E70/30

    Abstract: 本发明属于微网储能系统智能能量管理领域,具体涉及一种基于预测数据修正的微网储能实时控制方法。首先,利用预测数据计算削减负荷的最优方案,即按负荷从高至低的顺序削减负荷;之后,根据实际测得的负荷功率、新能源输出功率以及电池的实时储能状态计算出电池当前时刻可多用于调峰的功率,实时调节电池的实际放电功率。虽然本发明需要负荷和新能源输出功率的预测数据,但其计算结果只是作为参考值,在实际运行过程中不依赖于预测数据的精确性,能够最大程度地提高新能源的本地利用效率,避免大量过剩功率入网,提高电池储能的分配效率,实现对负荷的削峰填谷,具有较强的工程实用价值。

    一种基于故障高频信息的配网故障定位方法

    公开(公告)号:CN105223470B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201510649644.8

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明属于电力系统故障定位领域,特别涉及一种基于故障高频信息的配网故障定位方法。其特征在于,故障发生后根据各智能测量装置测到的电压电流暂态量计算出对应的高频阻抗信息;然后线路T接点两侧的智能测量装置组成一个智能测量装置组;比较线路上各智能测量装置组内装置的高频阻抗大小关系,以此为依据确定故障所在区域,以便修复故障、缩短停电的时间。与传统的配网故障定位方法相比,所提一种基于故障高频信息的配网故障定位方法不受系统运行方式、负荷变化等因素的影响,更加符合实际工程应用的需求。

    适用于多机集群的外部集中扰动式阻抗测量孤岛检测法

    公开(公告)号:CN105334390A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510649662.6

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明涉及电力系统分析技术领域,特别是涉及一种适用于多机集群的外部集中扰动式阻抗测量孤岛检测法,其特征在于:首先利用独立外部集中扰动发生装置,生成一定大小和波形的扰动电流信号iInj;监测系统公共耦合点处电压uPCC,在系统公共耦合点处进行间歇性过零点注入控制,同时将在注入过程中测量采集系统公共耦合点处电压uPCC和扰动电流信号iInj的数据经过数据处理后进行测量阻抗特征量计算;根据特征量变化判别孤岛状态。本发明适用于含多逆变器分布式电源系统,同时也适用于同步发电机等不含逆变器的电源,提高了阻抗测算准确度,降低了对注入装置直流电压等级的要求,宽频域高频电抗计算放大了孤岛前后特征量差异,具有较高的检测灵敏度和精度。

    外部扰动信号下逆变器并网类电源测量阻抗模型优化方法

    公开(公告)号:CN105305483A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510641410.9

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 本发明属于电力系统中的新能源发电并网技术领域,特别涉及到一种外部扰动信号下逆变器并网类电源测量阻抗模型优化方法,其特征在于,包括以下步骤:首先根据逆变器开关规律,分析得出外部扰动信号进入逆变器的动态通道及其转换规律;对信号通道进行分类,针对每一类,进一步分析信号经过逆变器后的后续通道;根据以上信号通道分析结果,通过归纳和等值,求得逆变器并网类电源的外部测量阻抗特性;在外部测量阻抗特性基础上,进行动态时变阻抗向恒态阻抗的转化。本发明不受发电源类型的限制,只需满足经逆变器并网,不受运行条件和不同控制策略的局限,只需满足电压源型PWM逆变器,具有原理上的普适性,能适用于复杂的多机集群,精度高。

    大型光伏电站内汇集系统线路保护方法

    公开(公告)号:CN106356819B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201610855225.4

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明属于新能源发电并网技术领域,特别涉及到一种大型光伏电站内汇集系统线路保护方法,所述方法包括针对集中式光伏逆变器广泛采用的正负序双同步旋转坐标系电流控制器,计及直流侧光伏电池板电源特性影响,推导出不同控制目标下故障电流统一表达式;在此基础上,分析了站内35kV汇集线路的电流保护性能;针对架空线下游光伏侧电流保护存在不能正确动作的情况,提供距离保护替代的新配置方案。本发明不受光伏出力条件、运行功率因数影响,避免了光伏侧短路电流门槛值整定计算的问题,提高了站内光伏系统的运行安全性和可靠性。

    适用于多机集群的外部集中扰动式阻抗测量孤岛检测法

    公开(公告)号:CN105334390B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201510649662.6

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明涉及电力系统分析技术领域,特别是涉及一种适用于多机集群的外部集中扰动式阻抗测量孤岛检测法,其特征在于:首先利用独立外部集中扰动发生装置,生成一定大小和波形的扰动电流信号iInj;监测系统公共耦合点处电压uPCC,在系统公共耦合点处进行间歇性过零点注入控制,同时将在注入过程中测量采集系统公共耦合点处电压uPCC和扰动电流信号iInj的数据经过数据处理后进行测量阻抗特征量计算;根据特征量变化判别孤岛状态。本发明适用于含多逆变器分布式电源系统,同时也适用于同步发电机等不含逆变器的电源,提高了阻抗测算准确度,降低了对注入装置直流电压等级的要求,宽频域高频电抗计算放大了孤岛前后特征量差异,具有较高的检测灵敏度和精度。

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