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公开(公告)号:CN107154648A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710431740.4
申请日:2017-06-09
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种考虑风速波动与预测误差的风电场双层有功分配控制方法,该方法在上层风电场全局优化分配策略的基础上,基于PCC连接点处风电场实际出力与电网调度指令之间的实时偏差数据,通过实时调整修正各机组的有功出力指令来缓解风电场功率波动,进而提出了风电场双层有功分配控制框架。本发明完善了风电场有功分配策略,面对风速变化剧烈的风况时能够具有良好的适应性,使风电场能够准确跟踪电网调度下达的发电计划,提高了风电场发电的稳定性,增强了风电场有功控制系统的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN108843494A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810417972.9
申请日:2018-05-04
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: F03D7/04
CPC classification number: F03D7/043 , F03D7/0224 , F05B2270/304
Abstract: 本发明公开了一种基于斜线平滑功率控制的风机变桨优化方法,针对风机在高风速风况下频繁变桨的问题,该方法在基于斜线平滑功率控制减小风机输出功率波动的基础上,充分利用任意桨距角下的大转动惯量风轮动能缓冲/释放作用,实现风机在任意桨距角下的转速区间控制;变速调节与变桨调节配合使用,变速调节光滑由小幅值、高频率风速波动导致的风电功率波动,变桨调节应对大幅值、低频率的风速变化。本发明在不扩大功率波动对电网频率影响的同时,有效降低变桨动作的幅度和频率,减小变桨伺服机构的疲劳程度和叶片载荷,延长风机寿命。
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公开(公告)号:CN106951614A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710137474.4
申请日:2017-03-09
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5086 , G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种风力机模拟器(Wind Turbine Simulator,WTS)的考虑阻尼补偿的兆瓦级风机模拟方法。重点是设计了一种风力机模拟器模拟兆瓦级风力机的建模方法,通过缩放比将风力机模拟器所能模拟风机的转动惯量放大,从而模拟兆瓦级风力机的特性。本发明解决了风力机模拟器在模拟兆瓦级风力机时因阻尼放大而导致模拟失败或不准确的问题,有效地提高了兆瓦级风力机模拟器的准确性和实用性。
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公开(公告)号:CN107218175A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710483691.9
申请日:2017-06-23
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: F03D7/00
CPC classification number: Y02E10/723 , F03D7/00 , F05B2270/101 , F05B2270/304 , F05B2270/70
Abstract: 本发明公开了一种实现风力机最大化风能捕获效率的转速跟踪目标优化方法,通过一阶数字滤波器对最优转速进行平滑处理,并实时对滤波系数进行搜素,以此对转速跟踪目标进行优化。本发明优化了风力机的转速跟踪目标,解决了大转动惯量的风力机在有限范围的发电机电磁转矩控制作用下难以根据快变的风速信号对转速进行快速精确的调节的问题,进一步提高了风力机的风能捕获效率。
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公开(公告)号:CN107121209A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710306229.1
申请日:2017-05-04
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了互联网平台母线测温系统,具体涉及电力系统继电保护领域。它解决了现有的母线测温系统智能化程度低的问题。该互联网平台母线测温系统,包括信号采集控制单元,信号采集控制单元连接有三相测温电路、WI‑FI单元、人机交互单元、短信报警单元、掉电保护单元、晶振与复位单元、电源电路;WI‑FI单元连接路由器,路由器连接上位机。本发明通过在母线测温系统中设置WI‑FI单元,采用浏览器方式进行监测与控制,方便数据处理、命令发送和功能扩展。
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公开(公告)号:CN107154648B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710431740.4
申请日:2017-06-09
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种考虑风速波动与预测误差的风电场双层有功分配控制方法,该方法在上层风电场全局优化分配策略的基础上,基于PCC连接点处风电场实际出力与电网调度指令之间的实时偏差数据,通过实时调整修正各机组的有功出力指令来缓解风电场功率波动,进而提出了风电场双层有功分配控制框架。本发明完善了风电场有功分配策略,面对风速变化剧烈的风况时能够具有良好的适应性,使风电场能够准确跟踪电网调度下达的发电计划,提高了风电场发电的稳定性,增强了风电场有功控制系统的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN106438217B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201610404726.0
申请日:2016-06-10
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
Inventor: 殷明慧 , 徐洋超 , 李赟 , 李冬运 , 李志翔 , 李群 , 刘建坤 , 周前 , 陈兵 , 汪成根 , 卜京 , 谢云云 , 蔡晨晓 , 邹云 , 陈哲 , 张宁宇 , 卫鹏
IPC: F03D17/00
Abstract: 本发明公开了一种风力机模拟器(Wind Turbine Simulator,WTS)的摩擦阻尼补偿修正方法,首先建立风力机模拟器传动链摩擦力矩修正模型;之后确定风力机模拟器传动链模型的常量参数并确定被模拟风力机的基本参数;最后根据风力机模拟器转矩模拟公式完成对实际风力机的转矩输出模拟。本发明在不同温度和转速下求解风力机模拟器自身的摩擦力矩,并对被模拟的风力机在传动链环节进行转矩的阻尼补偿修正,避免因阻尼摩擦补偿修正不当而造成的模拟不准确。本发明解决了风力机模拟器因未考虑阻尼摩擦补偿修正或者阻尼摩擦补偿修正不当导致的风力机模拟器模拟不准确的问题,有效地提高了风力机模拟器的准确性和实用性。
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公开(公告)号:CN108875129A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810420476.9
申请日:2018-05-04
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种风电机组动模实验平台的风机机械动态模拟准确性评估方法,该方法基于实际风机与风电机组动模实验平台的传动链机械动态传递函数,通过引入一个准确性评价指标,评估实际风机与风电机组动模实验平台的机械动态特性差异,进而提出了风电机组动模实验平台的机械动态模拟准确性评估方法。本发明完善了风电机组动模实验平台的机械动态模拟准确性评价体系,为考察和优化风电机组模拟实验平台模拟准确性和实验结果可信度提供了重要参考指标。
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公开(公告)号:CN106438217A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610404726.0
申请日:2016-06-10
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
Inventor: 殷明慧 , 徐洋超 , 李赟 , 李冬运 , 李志翔 , 李群 , 刘建坤 , 周前 , 陈兵 , 汪成根 , 卜京 , 谢云云 , 蔡晨晓 , 邹云 , 陈哲 , 张宁宇 , 卫鹏
IPC: F03D17/00
CPC classification number: Y02B10/30
Abstract: 本发明公开了一种风力机模拟器(Wind Turbine Simulator,WTS)的摩擦阻尼补偿修正方法,首先建立风力机模拟器传动链摩擦力矩修正模型;之后确定风力机模拟器传动链模型的常量参数并确定被模拟风力机的基本参数;最后根据风力机模拟器转矩模拟公式完成对实际风力机的转矩输出模拟。本发明在不同温度和转速下求解风力机模拟器自身的摩擦力矩,并对被模拟的风力机在传动链环节进行转矩的阻尼补偿修正,避免因阻尼摩擦补偿修正不当而造成的模拟不准确。本发明解决了风力机模拟器因未考虑阻尼摩擦补偿修正或者阻尼摩擦补偿修正不当导致的风力机模拟器模拟不准确的问题,有效地提高了风力机模拟器的准确性和实用性。
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公开(公告)号:CN108843494B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810417972.9
申请日:2018-05-04
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: F03D7/04
Abstract: 本发明公开了一种基于斜线平滑功率控制的风机变桨优化方法,针对风机在高风速风况下频繁变桨的问题,该方法在基于斜线平滑功率控制减小风机输出功率波动的基础上,充分利用任意桨距角下的大转动惯量风轮动能缓冲/释放作用,实现风机在任意桨距角下的转速区间控制;变速调节与变桨调节配合使用,变速调节光滑由小幅值、高频率风速波动导致的风电功率波动,变桨调节应对大幅值、低频率的风速变化。本发明在不扩大功率波动对电网频率影响的同时,有效降低变桨动作的幅度和频率,减小变桨伺服机构的疲劳程度和叶片载荷,延长风机寿命。
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