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公开(公告)号:CN113725925B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202110790740.X
申请日:2021-07-13
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于动态无功补偿装置的低电压穿越特性模拟系统,所述系统包括:低电压穿越触发电路接收动态无功补偿装置输出的端电压信号,并根据端电压信号生成低穿触发信号;无功电流锁定电路接收端电压信号及低穿触发信号,并根据端电压信号及低穿触发信号生成低穿时刻无功电流锁定值;无功电流输出电路接收低穿触发信号及低穿时刻无功电流锁定值,并根据低穿触发信号及低穿时刻无功电流锁定值生成无功电流指令值。本申请能够对动态无功补偿装置在低电压穿越情形下的电磁暂态特性进行模拟。
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公开(公告)号:CN113725924A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110789655.1
申请日:2021-07-13
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于动态无功补偿装置的电压穿越特性模拟系统,包括:穿越状态选择电路,接收动态无功补偿装置的端电压信号,并根据预设的高电压穿越门槛值、低电压穿越门槛值及端电压信号生成高穿触发信号及低穿触发信号;电流指令输出电路,接收高穿触发信号、低穿触发信号、动态无功补偿装置的端电压正序信号、动态无功补偿装置的端电压负序信号及端电压信号,并根据预设的高电压无功电流计算比值、低电压无功电流计算比值、高电压计算标准值、低电压计算标准值、动态无功补偿装置端电压正序信号、动态无功补偿装置端电压负序信号、端电压信号、高穿触发信号及低穿触发信号生成无功电流指令值。本申请能够模拟动态无功补偿装置的电磁暂态特性。
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公开(公告)号:CN108462206B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201810293057.3
申请日:2018-03-30
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提供了一种VSG的虚拟惯量和阻尼系数的可选范围确定方法和装置,涉及虚拟同步发电机技术领域。方法包括:获取从VSG到无穷大电网所构成的VSG并网系统的相关参数;构建VSG并网系统的状态方程;确定VSG并网系统的小信号方程;确定VSG并网系统的小信号空间方程;确定VSG并网系统的传递函数;确定VSG并网系统的自然振荡频率函数和阻尼比函数;根据自然振荡频率函数、阻尼比函数以及预先设置的与自然振荡频率函数和阻尼比函数相关的约束条件,确定VSG的虚拟惯量和阻尼系数的可选范围。本发明可以准确确定VSG的虚拟惯量和阻尼系数的可选范围,使得VSG的运行更加安全稳定。
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公开(公告)号:CN106487024B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201611020572.1
申请日:2016-11-18
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明提供一种风电场无功补偿装置和风电机组的无功置换方法及装置,该方法包括:比较风电场实时电压偏离风电场目标电压的电压偏差值与风电场电压死区;若所述电压偏差值小于或等于所述风电场电压死区,实时获取在风电场有功损耗最小情况下可由风电场无功补偿装置置换至风电机组的无功置换容量值;根据所述无功置换容量值将所述风电场无功补偿装置的无功出力置换至所述风电机组。本发明能够在保证风电场无功补偿装置无功储备的基础上,实现风电场有功损耗最小。
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公开(公告)号:CN105720560B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201410723107.9
申请日:2014-12-03
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: H02H7/12
Abstract: 本发明提供了一种变流器三级信号保护电路,该保护电路包括:传感器、硬件过量保护电路、FPGA保护电路、DSP脉冲封锁电路、PWM驱动电路和IPM功率模块,其中,FPGA保护电路,用于根据过流故障信号和过压故障信号,以及上桥臂故障信号和下桥臂故障信号,生成故障脉冲封锁信号,封锁FPGA、DSP和PWM驱动电路三者的变流器脉冲信号;所述DSP脉冲封锁电路,用于在接收到所述故障脉冲封锁信号后将输出至所述FPGA的6路PWM触发脉冲信号设置为高阻态。本发明解决了现有技术中变流器系统中易出现过流振荡致使IPM损坏的技术问题,达到了有效抑制变流器内部保护的过流振荡现象的技术效果。
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公开(公告)号:CN105680486B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201410658829.0
申请日:2014-11-18
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种风光储联合发电系统的平滑出力方法,包括:分别获取风力发电功率预测值和光伏发电功率预测值,将风力发电功率预测值与光伏发电功率预测值相加后得到风光总发电功率预测值,并组成综合数据集合;利用多项式拟合算法对综合数据集合进行拟合,得到平滑出力公式;根据平滑出力公式计算平滑出力输出值;根据平滑出力输出值与风光总发电功率预测值的大小关系及差值绝对值,确定储能系统的出力方式及功率输出值。本发明通过多项式拟合风光总发电功率预测值得到的平滑出力公式能够兼顾整个计划出力区间,使优化后的平滑出力值更加适中,减少了一阶低通滤波方法的惯性时长,相比于现有技术,本发明实施例具有更优化的平滑出力效果。
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公开(公告)号:CN105656027B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610034378.2
申请日:2016-01-19
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种风储联合发电系统有功功率和无功电压的控制方法及装置,其中,该方法包括:实时获取储能电站的有功功率和无功电压;根据有功功率的偏差和无功电压的偏差,确定对有功功率指令和无功电压指令进行调整的优先级;根据确定的优先级,对有功功率指令和无功电压指令进行调整。该方案可实现根据紧迫程度对储能电站的有功功率和无功电压进行协调修正。
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公开(公告)号:CN108462206A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810293057.3
申请日:2018-03-30
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提供了一种VSG的虚拟惯量和阻尼系数的可选范围确定方法和装置,涉及虚拟同步发电机技术领域。方法包括:获取从VSG到无穷大电网所构成的VSG并网系统的相关参数;构建VSG并网系统的状态方程;确定VSG并网系统的小信号方程;确定VSG并网系统的小信号空间方程;确定VSG并网系统的传递函数;确定VSG并网系统的自然振荡频率函数和阻尼比函数;根据自然振荡频率函数、阻尼比函数以及预先设置的与自然振荡频率函数和阻尼比函数相关的约束条件,确定VSG的虚拟惯量和阻尼系数的可选范围。本发明可以准确确定VSG的虚拟惯量和阻尼系数的可选范围,使得VSG的运行更加安全稳定。
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公开(公告)号:CN106020168B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610509546.9
申请日:2016-06-30
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司
IPC: G05B23/02
CPC classification number: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种双馈风机次同步谐振硬件在环测试系统及方法,其中系统包括:电力电子实时仿真平台,所述电力电子实时仿真平台搭建有包括电网、风电场设备、及双馈风机设备的实时数字仿真模型;所述实时数字仿真模型经实时化后下载至所述电力电子实时仿真平台的仿真机中;待测双馈风机控制器,通过所述仿真机的输入输出接口,与所述实时数字仿真模型进行连接。本发明可以灵活简便地实现双馈风机次同步谐振硬件在环测试,并接近工程实际,使测试结果更加准确。
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公开(公告)号:CN107895957A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711346553.2
申请日:2017-12-15
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: H02J3/24 , H02J3/1857
Abstract: 本发明提供了一种次同步谐振及无功功率综合控制系统及方法,针对目前大规模风电汇集地区综合控制的困难,根据次同步谐振信号、风电-串补输电系统的母线电压和无功功率的初始检测信号,判断风电-串补输电系统的状态,进而根据事件处理的优先级顺序。通过本发明提供的次同步谐振及无功功率综合控制方法及系统,充分利用容量,动态调节设备容量的分配,提高设备利用率,保障了风电-串补输电系统的安全稳定运行,同时解决了现有技术中电压调节困难和次同步谐振的双重风险,需要在风电汇集地区加装动态无功补偿设备,同时还要安装另外一台谐振抑制设备的问题,极大节省设备投资,节约变电站占地面积。
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