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公开(公告)号:CN105140964A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510615278.4
申请日:2015-09-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 华南理工大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E40/34
Abstract: 本发明公开了含光伏电源的10kV配电网功率协调控制方法。该方法主要包括以下步骤:1)读取光伏电源的有功出力数据,判断其是否大于逆变器额定容量的20%;2)若光伏电源的有功出力超过逆变器额定容量的20%,则判断光伏电源的并网点电压是否越限,通过调整光伏电源的无功出力来使并网点电压不越限;3)若光伏电源的有功出力不超过逆变器额定容量的20%,则通过调整光伏电源的无功出力来使并网点电压处于10kV~10.4kV之间。本发明方法可以充分发挥光伏电源的无功调节能力,根据有功出力和并网点电压对无功出力进行协调控制,从而达到改善电压质量和提高光伏电源接入容量的目的。
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公开(公告)号:CN102706532B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210179691.7
申请日:2012-06-01
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种风洞风场均匀度的测量方法,把风洞测量点所在的截面划分为大小相同的连续网格,其中网格的边长比风场边界层的厚度小;分别测量每个网格中心处的风速,求出该风速与对应网格面积的乘积,把所有网格对应的乘积相加后除以截面面积,得到平均风速;根据每个网格中测量的风速与上述平均风速求出方差,根据方差的大小得到风场的均匀度。本发明操作简单,高效便捷,提高实验结果的精确性。
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公开(公告)号:CN102735418A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210179770.8
申请日:2012-06-01
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于风洞试验的加污方法及装置,包括变频器、风洞本体,在风洞本体的上端设有加污系统,在风洞本体的下端设有对流系统;往加污筒内添加污秽物,污秽物散落在纱网上;启动加污风机和对流风机,在加污风机的风力作用下,污秽颗粒经过纱网散落到风洞本体内;调节变频器,使加污风机、对流风机处于工作的最低频率下启动;测量污秽物浓度,当测量的结果恒定时,此时污秽物的浓度即为加污装置在工作频率为y1Hz时,污秽物在风洞本体内的污秽物浓度x1;调节变频器的频率为y2=(y1+5)Hz,并测量对应的污秽物浓度x2,可广泛用于电力外绝缘风洞试验、大气污染物扩散试验等与污秽有关的试验。
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公开(公告)号:CN105262104B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201510621243.1
申请日:2015-09-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 华南理工大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了含分布式电源的10kV配电线路无功分段平衡控制方法。该方法包括以下步骤:1)测量10kV配电线路的主干线长度,将其平均分为N段,从首端到末端分别标记为分段1、分段2、…、分段N;2)分别以分段N、分段N‐1、分段N‐2、…、分段1为对象,调用各个分段区域内的无功补偿设备,包括电容器和具有无功调节能力的分布式电源,使得各分段的段口功率因数大于0.98;3)判断10kV配电线路各节点是否存在电压越限,若无,则结束,若有,则调用电压越限的节点所在的分段区域内的无功补偿设备去消除电压越限情况。本发明方法充分利用分布式电源的无功调节能力,更好地实现配电线路无功分区就地平衡,达到节能降耗的目的。
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公开(公告)号:CN105262104A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510621243.1
申请日:2015-09-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 华南理工大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了含分布式电源的10kV配电线路无功分段平衡控制方法。该方法包括以下步骤:1)测量10kV配电线路的主干线长度,将其平均分为N段,从首端到末端分别标记为分段1、分段2、…、分段N;2)分别以分段N、分段N‐1、分段N‐2、…、分段1为对象,调用各个分段区域内的无功补偿设备,包括电容器和具有无功调节能力的分布式电源,使得各分段的段口功率因数大于0.98;3)判断10kV配电线路各节点是否存在电压越限,若无,则结束,若有,则调用电压越限的节点所在的分段区域内的无功补偿设备去消除电压越限情况。本发明方法充分利用分布式电源的无功调节能力,更好地实现配电线路无功分区就地平衡,达到节能降耗的目的。
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公开(公告)号:CN105140932A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510615279.9
申请日:2015-09-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 华南理工大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了适应风电接入的终端变电站关口无功控制区间制定方法。该方法首先采集风电支路中变压器和线路的参数,风电场运行的有功功率以及修正功率因数的上、下边界值;其次,根据风电场处于不同运行工况时系统有功损耗与关口无功的关联特性求得的关口无功初始优化区间;再次,根据终端变电站主变高压侧电压安全阀值对初始优化区间进行修正;最后,计算关口无功优化区间矩阵中相应元素的值,采用分块定区间法制定了与风电场运行工况相适应的终端变电站的关口无功控制区间。本发明解决了因风电并网所引起的风电支路潮流变化而使得终端变电站关口无功控制无法与风电场功率相配合的问题。
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公开(公告)号:CN102735418B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201210179770.8
申请日:2012-06-01
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于风洞试验的加污方法及装置,包括变频器、风洞本体,在风洞本体的上端设有加污系统,在风洞本体的下端设有对流系统;往加污筒内添加污秽物,污秽物散落在纱网上;启动加污风机和对流风机,在加污风机的风力作用下,污秽颗粒经过纱网散落到风洞本体内;调节变频器,使加污风机、对流风机处于工作的最低频率下启动;测量污秽物浓度,当测量的结果恒定时,此时污秽物的浓度即为加污装置在工作频率为y1Hz时,污秽物在风洞本体内的污秽物浓度x1;调节变频器的频率为y2=(y1+5)Hz,并测量对应的污秽物浓度x2,可广泛用于电力外绝缘风洞试验、大气污染物扩散试验等与污秽有关的试验。
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公开(公告)号:CN105140964B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201510615278.4
申请日:2015-09-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 华南理工大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E40/34
Abstract: 本发明公开了含光伏电源的10kV配电网功率协调控制方法。该方法主要包括以下步骤:1)读取光伏电源的有功出力数据,判断其是否大于逆变器额定容量的20%;2)若光伏电源的有功出力超过逆变器额定容量的20%,则判断光伏电源的并网点电压是否越限,通过调整光伏电源的无功出力来使并网点电压不越限;3)若光伏电源的有功出力不超过逆变器额定容量的20%,则通过调整光伏电源的无功出力来使并网点电压处于10kV~10.4kV之间。本发明方法可以充分发挥光伏电源的无功调节能力,根据有功出力和并网点电压对无功出力进行协调控制,从而达到改善电压质量和提高光伏电源接入容量的目的。
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公开(公告)号:CN102706531B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201210179679.6
申请日:2012-06-01
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明公开了一种利用阻尼网来控制风洞中风场均匀度的方法,取风洞的一个截面划分为大小相同的正方形连续网格,其中,网格的边长比风场边界层的厚度小;分别测出每个网格中心处的风速作为该网格的平均风速,取其中的最低风速为vmin;根据不同规格的阻尼网对风速有不同程度的降低作用,分别设计与网格大小相同而规格不同的阻尼网,使风通过阻尼网后的风速都降低为v0=vmin-1;把各个网格对应的阻尼网依次拼接成为一张阻尼网,则使阻尼网前不均匀的风速降低为阻尼网后均匀的风速v0。通过调节阻尼网的丝径孔径大小来有效控制实验风洞流场均匀性的方法,简便且精确高,为今后风洞实验的研究以及实验结果的准确性分析提供参考和依据。
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公开(公告)号:CN102706532A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210179691.7
申请日:2012-06-01
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种风洞风场均匀度的测量方法,把风洞测量点所在的截面划分为大小相同的连续网格,其中网格的边长比风场边界层的厚度小;分别测量每个网格中心处的风速,求出该风速与对应网格面积的乘积,把所有网格对应的乘积相加后除以截面面积,得到平均风速;根据每个网格中测量的风速与上述平均风速求出方差,根据方差的大小得到风场的均匀度。本发明操作简单,高效便捷,提高实验结果的精确性。
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