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公开(公告)号:CN115224718B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211146421.6
申请日:2022-09-20
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能罗源发电有限责任公司
摘要: 本申请涉及储能换流器自适应下垂控制方法及系统,所述方法包括:构建储能系统线路阻抗表达式;根据所述储能系统线路阻抗表达式确定储能换流器输出电流矢量与输出电压的矢量关系式;根据所述储能换流器输出电流矢量与输出电压的矢量关系式确定储能系统电流下垂控制方程;根据储能换流器输出电压的变化率确定所述储能系统电流下垂控制方程中的自适应惯性无功下垂系数;基于所述储能系统电流下垂控制方程及自适应惯性无功下垂系数对所述储能换流器输出的电压及频率进行控制。本申请提出的技术方案,基于所述自适应惯性无功下垂系数对储能换流器进行控制,能够有效抑制储能换流器输出电压的暂态波动。
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公开(公告)号:CN118336772A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410429637.6
申请日:2024-04-10
申请人: 华能罗源发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
发明人: 郑昀 , 薛晓锋 , 潘喜良 , 戴海鹏 , 梁晓斌 , 王冰礁 , 黄学辉 , 石敦义 , 赵庆林 , 张智远 , 李昊 , 赵鑫岩 , 朱剑颖 , 杨沛豪 , 李菁华 , 郭昊 , 王栋
摘要: 本发明一种火电耦合超级电容储能调频控制系统及方法,该系统由火电机组系统、超级电容储能系统和自适应协调控制器组成;该方法包括根据频率偏差判断火电‑超级电容耦合调频系统处于自适应调频阶段或储能SOC恢复阶段;当系统处于储能自适应SOC恢复阶段,根据实际恢复需求计算实际恢复系数,并计算超级电容储能SOC恢复出力;当系统处于自适应调频阶段,基于汽轮机输出功率的增量预测模型计算火电机组出力缺失,基于频率偏差和储能荷电状态计算超级电容储能自适应控制出力,叠加并进行最大功率约束后得到超级电容实时调频出力指令。本发明的超级电容储能耦合火电协同调频控制策略充分考虑动态工况下火电机组实时调频出力变化以及超级电容储能SOC对调频能力的影响,在快速准确满足调频需求的同时减小汽轮机输出功率波动和主蒸汽压力波动幅值,从而在减小汽轮机高压调节阀节流损失、降低机组煤耗的基础上,提升机组的一次调频响应能力,降低系统频率偏差的最大值,提升电网频率稳定性和火电机组运行的安全性。
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公开(公告)号:CN115642623A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211375704.8
申请日:2022-11-04
申请人: 华能罗源发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
发明人: 林松青 , 薛晓峰 , 潘喜良 , 林开俊 , 徐超群 , 阮提 , 李向东 , 杨德龙 , 魏寒 , 朱剑颖 , 张海萍 , 詹芷叶 , 李志鹏 , 薛菲 , 王小辉 , 杨沛豪 , 寇水潮 , 高峰
摘要: 本申请提出的多目标的混合储能系统优化配置方法、装置及存储介质中,包括构建混合储能系统,其中混合储能系统包括蓄电池和超级电容器,基于混合储能系统,建立混合储能系统多目标优化配置模型,利用改进鲸鱼优化算法求解混合储能系统多目标优化配置模型,得到混合储能系统优化配置结果。由此,本申请可以通过混合储能系统多目标优化配置模型从多个目标优化混合储能系统的容量配置,从而使得混合储能系统的优化配置结果更加全面。同时,本申请利用基于非线性控制因子的改进鲸鱼优化算法求解混合储能系统多目标优化配置模型,达到了混合储能系统成本和风电输出功率波动效果的最佳平衡。
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公开(公告)号:CN115224718A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202211146421.6
申请日:2022-09-20
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能罗源发电有限责任公司
摘要: 本申请涉及储能换流器自适应下垂控制方法及系统,所述方法包括:构建储能系统线路阻抗表达式;根据所述储能系统线路阻抗表达式确定储能换流器输出电流矢量与输出电压的矢量关系式;根据所述储能换流器输出电流矢量与输出电压的矢量关系式确定储能系统电流下垂控制方程;根据储能换流器输出电压的变化率确定所述储能系统电流下垂控制方程中的自适应惯性无功下垂系数;基于所述储能系统电流下垂控制方程及自适应惯性无功下垂系数对所述储能换流器输出的电压及频率进行控制。本申请提出的技术方案,基于所述自适应惯性无功下垂系数对储能换流器进行控制,能够有效抑制储能换流器输出电压的暂态波动。
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公开(公告)号:CN118242254A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410345539.4
申请日:2024-03-25
申请人: 华能罗源发电有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种提高水室真空泵使用周期的优化装置,包括水室真空泵、冷却器以及汽水分离器,水室真空泵的输入端连通水室,水室真空泵的输出端通过冷却装置与汽水分离器的进液口连接,汽水分离器的出液口与冷却器的进液口连接,冷却器的出液口与水室真空泵内部连通;水室真空泵输出端和汽水分离器进液口均连接有电磁换向阀,水室真空泵输出端和汽水分离器进液口通过电磁换向阀连接于冷却装置;能够降低水室真空泵内部温度,避免水室真空泵因散热而导致的腐蚀等问题。
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