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公开(公告)号:CN118134069A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311649439.2
申请日:2023-12-04
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/0637 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及了一种碳减排量贡献度的计算方法、装置、介质和电子设备,计算方法包括:获取输入信息,输入信息包括使用多种能源的多种机组参数信息、时序预测信息和目标调度信息,目标调度信息至少包括多种基础调度策略对应的信息和组合调度策略对应的信息,组合调度策略至少包括两种基础调度策略;通过多个目标调度模块生成输出结果;根据输出结果和多种机组参数信息计算各目标调度模块对应的新能源场站碳减排量;基于各目标调度模块对应的新能源场站碳减排量计算各基础调度策略对碳减排量的贡献度。本申请能够计算得到精度较高的碳减排量,且全面考虑了各因素对碳减排量的影响,得到了较为精准的各基础调度策略对碳减排量的贡献度。
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公开(公告)号:CN115085272A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210866063.X
申请日:2022-07-22
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于故障穿越过程的双馈风机的有功功率计算方法及系统,属于电力系统故障分析技术领域,解决了现有技术中双馈风机的暂态特性研究忽略风机机端电压相角跳变影响,得到的故障穿越过程中有功功率不准确的问题。包括:当检测到双馈风机出口处发生对称故障时,获取故障前转子电流,以及故障后故障点电压、电压跌落率和电压相角跳变角度;根据获取的信息,得到故障后电压跳变角度,进而得到故障穿越过程中双馈风机定子和转子的电流、电压;基于故障穿越过程中双馈风机定子和转子的电流、电压,得到故障穿越过程中定子和转子侧输出的有功功率,进而得到故障穿越过程中双馈风机输出的有功功率。
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公开(公告)号:CN114268127A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111499870.4
申请日:2021-12-09
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种大规模风电接入的混合直流输电系统送端电网频率控制策略。混合直流系统整流侧采用电网换相换流器(Line Commutated Converter,LCC)串联两个模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)的结构,分别在风机和传统直流换流站中引入考虑一次调频特性与惯性特性的附加频率控制策略,在柔直换流站中引入虚拟惯性控制策略;为使柔直换流站与传统直流换流站协调参与送端电网调频,提出了基于直流电压‑电流偏差量的直流电压协调控制策略。本发明所提频率协调控制策略可以有效提高送端系统的惯量与一次调频能力,改善交流系统在不同运行工况下的频率稳定问题。
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公开(公告)号:CN114204569A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111468967.9
申请日:2021-12-03
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于特高压混合直流输电系统的送端无功协调控制策略。提出了特高压混合级联直流系统送端所配置的滤波器组与直流侧模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)参与送端交流系统电压调节的方法,考虑到MMC在过载工况下无功支撑能力较弱的问题,提出了MMC直流电压自适应控制策略,将MMC传输的部分有功功率转移至LCC,扩大MMC的无功支撑能力,实现了MMC与滤波器组之间的无功协调控制。本发明所提控制策略可以有效减少滤波器的动作次数,延长滤波器的使用寿命,有效抑制过电压与低电压,改善交流系统电压质量。
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公开(公告)号:CN110247415A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910382313.0
申请日:2019-05-09
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明提出一种适用于风电送出的MMC-LCC型直流输电系统拓扑及其控制方法,这种混合型直流输电系统相对于LCC-HVDC系统,可以为送端交流系统提供无功功率和电压支撑;相对于VSC-HVDC系统具有开关损耗低、投资少、技术成熟、控制简单等优点。在受端电网较强时,这种混合型直流输电系统在远距离风电场外送情况下具有明显的优势和竞争力,具备广泛的应用前景。当风电场接入MMC1与MMC2时,为保证风电功率稳定送出,并保证系统直流电压、电流、功率等被控制量保持在稳定极限内,实现风机的最大功率跟踪控制,需要有稳定的交流电压作为支撑。因此MMC1和MMC2采用改进下垂控制,LCC切换为定关断角控制。
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公开(公告)号:CN105515014A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410489670.4
申请日:2014-09-22
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 华北电力大学 , 江苏省电力公司 , 国家电网公司西北分部
CPC classification number: Y02B90/2638 , Y02E10/763 , Y02E40/30 , Y02E40/72 , Y04S10/123 , Y04S40/124
Abstract: 本发明涉及一种基于保护动作信息的风电场综合无功控制系统及控制方法,控制系统包括管理层、站控层和间隔层;管理层包括主控机、以及分别与主控机连接的本地调试监控台和远方调度集控中心;所述站控层包括分别与管理层主控机连接的电能管理机和保护管理机;所述间隔层包括通过现场总线或以太网总线分别与电能管理机连接的n个并网点电压测量单元和无功功率控制单元、以及通过现场总线或以太网总线分别与保护管理机连接的n个汇集线路保护测量单元。
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公开(公告)号:CN103904635A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410156432.1
申请日:2014-04-17
IPC: H02J1/00
Abstract: 本发明提出了一种多端口直流变电站的拓扑结构及其控制方法,将不同双端口DC/DC变换器的功能进行融合,它不仅可以互联不同类型、多电压等级的海上直流风电场和高压直流输电系统,类似于交流联网通过交流变电站,直流联网通过直流变电站,还能进行直流潮流的集中调控,而且可以在一端直流输电系统故障期间不影响其他端直流输电系统的正常工作,有高度的可靠性和可延展性,可以根据实际需要增加或者删减端口数目,具有重大技术、经济和社会意义。
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公开(公告)号:CN109672185A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910030031.4
申请日:2019-01-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 清华大学 , 华北电力大学 , 许继集团有限公司
IPC: H02J3/12
CPC classification number: H02J3/12
Abstract: 本发明涉及一种配电网电压控制方法与系统,包括:基于获取的配电网的参数和新能源机组的电压调控模型,得到配网线路各段电压压降;基于所述配网线路各段电压压降,求取新能源有功无功注入下线路中的各节点的电压压降;基于各节点的电压压降构建优先调度函数;基于所述优先调度函数和预先确定的节点的电压需求值对节点的电压进行调控。本发明提供的一种配电网电压控制方法与系统,基于获取的配电网的参数和预先构建的新能源机组的电压调控模型,求取新能源注入下线路中的每个节点的电压灵敏度;解决了高渗透分布式光伏电源接入配电网所可能导致的电压水平升高、短路电流增大、供电可靠性降低以及电能质量恶化的问题。
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公开(公告)号:CN105515014B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201410489670.4
申请日:2014-09-22
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 华北电力大学 , 江苏省电力公司 , 国家电网公司西北分部
CPC classification number: Y02B90/2638 , Y02E10/763 , Y02E40/30 , Y02E40/72 , Y04S10/123 , Y04S40/124
Abstract: 本发明涉及一种基于保护动作信息的风电场综合无功控制系统及控制方法,控制系统包括管理层、站控层和间隔层;管理层包括主控机、以及分别与主控机连接的本地调试监控台和远方调度集控中心;所述站控层包括分别与管理层主控机连接的电能管理机和保护管理机;所述间隔层包括通过现场总线或以太网总线分别与电能管理机连接的n个并网点电压测量单元和无功功率控制单元、以及通过现场总线或以太网总线分别与保护管理机连接的n个汇集线路保护测量单元。
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公开(公告)号:CN115085271A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210866062.5
申请日:2022-07-22
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于故障穿越过程的直驱风机的有功功率计算方法及系统,属于电力系统故障分析技术领域,解决了现有技术中直驱风机故障电流忽略风机机端电压相角跳变影响,得到的故障穿越过程中有功功率不准确的问题。包括发生对称故障后,获取故障后网侧电压、直驱风机输出电流、直流电压、故障点电压、电压跌落率和电压相角跳变角度,以及故障前直驱风机输出电流和有功功率;根据获取的信息,得到故障穿越过程中电压跳变角度、直驱风机输出电流参考值和网侧变流器输出电压期望值,进而得到故障穿越过程中直驱风机输出电流;基于直驱风机输出电流、网侧变流器输出电压期望值和采集的直流电压,得到故障穿越过程中的直驱风机的有功功率。
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