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公开(公告)号:CN113315176B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110679455.0
申请日:2021-06-18
Abstract: 本发明的风火联合系统一次调频协调控制方法及系统,涉及新能源发电控制技术领域,目的是为了克服现有风电一次调频控制,忽略了风电出力波动性性对其调频能力的影响,工程使用具有较大的局限性的问题,方法包括如下步骤:步骤一、根据各个风电机组的风电机组减载调频备用功率,计算得到各风电场的风电场减载调频备用功率;并根据各风电场的风电场减载调频备用功率,计算得到风火联合系统的风电总减载调频备用功率;步骤二、根据风电总减载调频备用功率,确定风火联合系统的风电调频能力状态;步骤三、检测风火联合系统的频差;风火联合系统进入并保持工作在紧急频率调控模式下;否则,风火联合系统工作在正常频率调控模式下。
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公开(公告)号:CN111431206A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010271195.9
申请日:2020-04-08
Abstract: 大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越方法,它属于新能源交直流并网控制技术领域。本发明解决了采用现有方法不能有效实现大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越的问题。本发明方法的具体过程为:在故障期间,送端换流站通过两阶段降压控制来抑制直流电压波动和实现直流功率的自适应平衡,双馈风电机组通过修正暂态电流控制来抑制转子过电流和定子电流的直流分量;所述两阶段降压控制由阶梯式降压控制和电压下垂控制组成,所述修正暂态电流控制由电压型有功电流降低控制和前馈暂态定子电流控制组成。本发明可以应用于大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越。
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公开(公告)号:CN111431206B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202010271195.9
申请日:2020-04-08
Abstract: 大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越方法,它属于新能源交直流并网控制技术领域。本发明解决了采用现有方法不能有效实现大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越的问题。本发明方法的具体过程为:在故障期间,送端换流站通过两阶段降压控制来抑制直流电压波动和实现直流功率的自适应平衡,双馈风电机组通过修正暂态电流控制来抑制转子过电流和定子电流的直流分量;所述两阶段降压控制由阶梯式降压控制和电压下垂控制组成,所述修正暂态电流控制由电压型有功电流降低控制和前馈暂态定子电流控制组成。本发明可以应用于大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越。
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公开(公告)号:CN113315176A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110679455.0
申请日:2021-06-18
Abstract: 本发明的风火联合系统一次调频协调控制方法及系统,涉及新能源发电控制技术领域,目的是为了克服现有风电一次调频控制,忽略了风电出力波动性性对其调频能力的影响,工程使用具有较大的局限性的问题,方法包括如下步骤:步骤一、根据各个风电机组的风电机组减载调频备用功率,计算得到各风电场的风电场减载调频备用功率;并根据各风电场的风电场减载调频备用功率,计算得到风火联合系统的风电总减载调频备用功率;步骤二、根据风电总减载调频备用功率,确定风火联合系统的风电调频能力状态;步骤三、检测风火联合系统的频差;风火联合系统进入并保持工作在紧急频率调控模式下;否则,风火联合系统工作在正常频率调控模式下。
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公开(公告)号:CN112910006A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110297032.2
申请日:2021-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 一种直驱风电机组通用电磁暂态建模方法,涉及电力系统仿真建模技术领域。本发明通过对多个直驱风电机组进行低电压穿越能力测试,得到实际直驱风电机组的电压、电流、有功功率和无功功率响应,根据响应得到直驱风电机组故障穿越全过程的通用电磁暂态响应曲线,根据该曲线解析有功功率和无功功率的动态行为,并对该行为进行描述;然后解析电流有功分量的参考值和电流无功分量的参考值,将得到的参考值输入到直驱风电机组通用电磁暂态仿真模型的网侧变流器的电流控制器中;采用分步辨识对直驱风电机组的故障穿越控制参数和网侧变流器参数进行辨识。主要用于直驱风电机组通用电磁暂态建模。
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公开(公告)号:CN108899897B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201810764027.6
申请日:2018-07-12
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司东北分部
IPC: H02J3/00
Abstract: 数据驱动的电力系统电压薄弱节点在线辨识方法,涉及电力系统在线静态稳定态势评估领域。本发明是为了解决现有的基于戴维南等值参数和阻抗匹配原理的电压稳定薄弱节点辨识方法,应用于非线性电力系统准确性差的问题。根据电力系统实时运行状态得到各个发电机节点的电压和电流信息,将电力系统中的各个发电机节点聚合为一个发电机节点,得到聚合后的发电机节点的净输出功率,根据所述的电压和电流信息和所述的净输出功率获得聚合后的发电机节点电势;利用该电势、电力系统中某个负荷节点的电压和电流信息,得到等值阻抗;将等值阻抗和相应负荷节点的负荷阻抗的比值作为该负荷节点的负荷阻抗比指标,实现电压薄弱节点的辨识。用于辨识电压薄弱节点。
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公开(公告)号:CN111555276A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010398834.8
申请日:2020-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网新疆电力有限公司
Abstract: 基于故障穿越全过程解析的双馈型风电场两机等值方法,属于电力系统仿真建模技术领域。为解决传统等值方法计算量和精度无法兼顾的问题,本发明提出了一种基于故障穿越全过程解析的双馈型风电场两机等值方法,考虑双馈型风电场在故障穿越全过程的动态行为是Crowbar电路未动作和动作的两类机群动态行为的综合作用,得到Crowbar电路未动作机群和动作机群在故障穿越全过程动态行为的解析表达式,提出了分别采用这两个表达式计算出的有功功率,替换Crowbar电路动作与否为分群指标的双机等值系统有功功率控制通道在故障穿越全过程的有功功率参考值,有效地消除了等值误差。本发明用于双馈型风电场两机等值过程。
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公开(公告)号:CN106410862B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201610921430.6
申请日:2016-10-21
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网吉林省电力有限公司
IPC: H02J3/48
Abstract: 基于有功恢复斜率校正的风电场单机等值方法,涉及电力系统仿真建模技术领域。本发明是为了解决传统单机等值方法计算量和等值精度无法兼顾的问题。在建立和实测暂态响应特性一致的风电机组暂态模型的基础上,进行风电机组从切入风速每隔0.1m/s至切出风速的单机故障仿真实验,获得各风速下风电机组在并网点处的有功响应曲线,总结出了有功恢复的斜率特征;发现故障清除后,工作于不同风速风电机组的有功功率均按照一定的斜率恢复至初始稳态值;据此写出了两机风电场系统对应单机等值模型的有功斜率校正函数,并推广至了含有n台风电机组风电场的有功斜率校正函数;将校正函数嵌入等值机组控制器的有功通道即可得到校正后的单机等值模型。
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公开(公告)号:CN105447255B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201510883539.0
申请日:2015-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种双馈风电场动态等值方法、建模方法及系统,双馈风电场动态等值方法包括:从双馈风电场选取风电机组进行故障仿真试验,获取各预设风速下选取的风电机组在并网点处的第一组暂态有功功率响应曲线;选取一串风电机组进行故障仿真试验获取第二组暂态有功功率响应曲线;对双馈风电场进行故障仿真试验获取第三组暂态有功功率响应曲线;根据第一组暂态有功功率响应曲线、第二组暂态有功功率响应曲线和第三组暂态有功功率响应曲线获取第一组群间分隔风速集、第二组群间分隔风速集和第三组群间分隔风速集并得到群间分隔风速并集;根据群间分隔风速并集对双馈风电场进行分群,将各群等效为一台等值风电机组,等值效果好。
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公开(公告)号:CN105703364B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201610239760.7
申请日:2016-04-18
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
CPC classification number: Y02B10/14 , Y02E10/563
Abstract: 本发明涉及一种光伏电站等效建模方法,包括:建立并网光伏发电单元的仿真模型,包括暂态控制模块;对并网光伏发电单元进行故障仿真试验,获取不同电压跌落深度和持续时间下的有功功率响应曲线,将不同电压跌落深度和持续时间下的有功功率响应曲线存储到相应的离线数据库中;根据实测的电压跌落深度和持续时间,选择匹配的离线数据库,根据并网光伏发电单元的出力从匹配的离线数据库中选择有功功率响应曲线,暂态控制模块启用时,根据有功功率响应相似性对选择的有功功率响应曲线聚类分群,得到多个发电机组群;计算各发电机组群的第一等值参数和集电线路的第二等值参数,根据第一等值参数和第二等值参数建立等值模型。
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