一种大规模风电场光伏电站集中送出的光伏有功控制方法

    公开(公告)号:CN103259291A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310176510.X

    申请日:2013-05-13

    IPC分类号: H02J3/46

    CPC分类号: Y02E10/563 Y02E10/763

    摘要: 本发明公开了一种大规模风电场光伏电站集中送出的光伏有功控制方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明根据电网当前调度模式、运行方式对送出断面的限额和风电场当前计划和实时出力来计算下发各光伏电站的出力计划。本发明能够保证电网在各种运行方式及故障情况下稳定可靠运行,同时最大限度提高了电网的输送能力,在风电、光电共挤外送通道时,通过协调控制风电场、光伏电站的出力,合理利用风、光资源,提高新能源的整体利用率。

    基于电动汽车充电自动投退控制的系统调频服务实现方法

    公开(公告)号:CN101950992A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010253321.4

    申请日:2010-08-13

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明属于电力系统及其自动化技术领域,提出了基于电动汽车充电自动投退控制的系统调频服务实现方法。包括以下主要步骤:(1)根据系统调频要求,设定充电站中所有充电车全部投入及退出充电状态时对应的频率定值;(2)自动登记和实时采集每个充电车位的充电信息及母线频率;(3)当母线频率急剧下降时,控制全站充电车同时全部退出充电状态;(4)计算每个车的投退优先系数,通过将充电车分组并计算每组的投退动作频率,实现线性化的充电站功率-频率调节特性;(5)根据母线频率的实测值自动执行充电投退控制。有益效果是不需要充电站之间的信息通信,就能简单、可靠地实现负荷随系统频率偏差的自动线性变化。

    一种风电场集中并网地区的无功电压紧急控制方法

    公开(公告)号:CN103248056A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310202134.7

    申请日:2013-05-25

    IPC分类号: H02J3/16

    CPC分类号: Y02E40/34

    摘要: 本发明公开了一种风电场集中并网地区的无功电压紧急控制方法,属于技术领域。本发明包括电气信息采集、就地电压态势判断、子区综合电压态势判断、区域协调控制决策、无功支撑能力表、电气关联表、区域集控及就地控制。就地电压态势判断用于加快就地控制的动作速度,区域集控中心通过综合电压态势判断出本区域无功供需情况及电压变化趋势以选择合适的控制策略,依据电气关联表来界定有效的无功支援节点范围,再根据无功支撑能力表对有效范围内的无功源的动态无功支撑能力进行动态排序,选择合适的控制节点及无功源的调控顺序。本发明可解决风电场集中并网地区的多无功源间的协调控制问题,加强了无功电压紧急控制的可控性和时效性。

    防止电力系统失步解列装置在对称性故障中误动的方法

    公开(公告)号:CN101741099B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201010018393.0

    申请日:2010-01-15

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明公开了防止电力系统失步解列装置在对称性故障中误动的方法,包括如下实现失步解列装置闭锁的步骤、开放失步解列功能的步骤。通过实时测量电气量来判断失步解列装置的闭锁和开放。本发明对单纯的静稳被破坏而引起的失步振荡不会拒动。能可靠避免失步解列装置在电力系统发生对称性故障时误动的现象,故障切除后能快速开放失步解列功能判断,对故障切除后电力系统同调机群间再发生异步运行时不会拒动。

    基于电动汽车充电自动投退控制的系统调频服务实现方法

    公开(公告)号:CN101950992B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201010253321.4

    申请日:2010-08-13

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明属于电力系统及其自动化技术领域,提出了基于电动汽车充电自动投退控制的系统调频服务实现方法。包括以下主要步骤:(1)根据系统调频要求,设定充电站中所有充电车全部投入及退出充电状态时对应的频率定值;(2)自动登记和实时采集每个充电车位的充电信息及母线频率;(3)当母线频率急剧下降时,控制全站充电车同时全部退出充电状态;(4)计算每个车的投退优先系数,通过将充电车分组并计算每组的投退动作频率,实现线性化的充电站功率-频率调节特性;(5)根据母线频率的实测值自动执行充电投退控制。有益效果是不需要充电站之间的信息通信,就能简单、可靠地实现负荷随系统频率偏差的自动线性变化。