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公开(公告)号:CN103986130A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410187507.2
申请日:2014-05-06
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 西安交通大学
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了一种风电接入交直流混联电网的800kV HVDC线路保护系统,所述系统配置如下:主保护配置:采用行波暂态量保护和微分欠压保护;微分欠压保护依靠检测电压微分数值和电压幅值水平实现保护,为直流输电线路的主保护,同时作为行波保护的后备;后备保护配置:低电压保护和纵联电流差动保护,低电压保护用于切除行波和微分欠压保护未能动作的高阻故障,在电流差动保护之前动作。达到了在大规模风电接入交直流混联电网的情况下保证电网安全稳定运行的目的。
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公开(公告)号:CN105119270B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201510458418.1
申请日:2015-07-30
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种大规模风电接入交直流混联系统对纵联方向保护影响的仿真验证分析方法,主要包括:对故障分量方向元件进行分析;基于故障分量方向的分析结果,建立基于故障分量方向的元件分类;根据基于故障分类方向的元件分类,进行系统故障相位误差分析;根据系统故障相位误差分析结果,进行故障分量方向元件的适用条件分析;基于故障分量方向元件的适用条件分析结果,建立仿真模型,进行仿真验证。本发明所述大规模风电接入交直流混联系统对纵联方向保护影响的仿真验证分析方法,可以克服现有技术中电网波动大、故障率高和安全性差等缺陷,以实现电网波动小、故障率低和安全性好的优点。
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公开(公告)号:CN105119270A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510458418.1
申请日:2015-07-30
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种大规模风电接入交直流混联系统对纵联方向保护影响的仿真验证分析方法,主要包括:对故障分量方向元件进行分析;基于故障分量方向的分析结果,建立基于故障分量方向的元件分类;根据基于故障分类方向的元件分类,进行系统故障相位误差分析;根据系统故障相位误差分析结果,进行故障分量方向元件的适用条件分析;基于故障分量方向元件的适用条件分析结果,建立仿真模型,进行仿真验证。本发明所述大规模风电接入交直流混联系统对纵联方向保护影响的仿真验证分析方法,可以克服现有技术中电网波动大、故障率高和安全性差等缺陷,以实现电网波动小、故障率低和安全性好的优点。
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公开(公告)号:CN103941033B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410136455.6
申请日:2014-04-04
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心
IPC分类号: G01P1/00
摘要: 本发明公开了一种用于风电场风速监测的超声波激励信号干扰屏蔽方法,通过控制FPGA的启动时间控制测量模块的开启,即在设定时刻使测量模块的允许信号有效;测量模块的允许信号为一固定频率的方波,该方波通过命令判断模块接收的输入命令来调整方波的波形。通过控制测量模块的允许信号,从而控制测量模块开启的时间,从而在干扰信号达到时,关闭测量模块,从而达到了屏蔽干扰信号的目的。
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公开(公告)号:CN104112241A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410360595.1
申请日:2014-07-28
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于机头风速法的风电场理论功率计算方法,包括以下步骤:机头风速法的输入数据为机舱风速计的测量风速和功率的实时数据,对机头风速法的输入数据进行筛选,筛选出代表风机正常运行状态的数据;对风电场单台风机历史实测出力数据进行统计分析,并根据风电出力特性及风机理论出力拟合功率曲线,建立理论功率计算模型;根据风电场风机实时信息数据实时统计风电场实际运行风机数;确认风机实际运行情况;将运行机头风速数据输入理论功率计算模型;输出风电场理论功率实时数据,对比分析风电场实际运行结果。达到合理调节电网,优化电力输送,避免能源浪费的目的。
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公开(公告)号:CN103927594A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410163053.5
申请日:2014-04-22
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心
CPC分类号: Y02A90/15
摘要: 本发明公开了一种基于自学习复合数据源自回归模型的风电功率预测方法,包括输入数据得到自回归模型参数;以及输入风电功率预测所需输入数据到根据自回归模型的参数确定的自回归模型中得到预测结果;对预测结果进行后评估,即分析预测值与实测值之间的误差,如预测误差大于允许的最大误差,则从新进行自回归模型AR(p)定阶和AR(p)模型参数估计。通过对风力发电过程中的风电功率进行预测,为新能源发电实时调度、新能源发电日前计划、新能源发电月度计划、新能源发电能力评估和弃风电量估计提供关键信息。通过引入复合数据源有效提高风电功率超短期预测精度,从而实现在保障电网安全稳定经济运行的前提下有效提高新能源上网电量目的。
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公开(公告)号:CN104680424B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201510050089.7
申请日:2015-01-30
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心
发明人: 马明 , 汪宁渤 , 何世恩 , 马彦宏 , 韩旭杉 , 韩自奋 , 贾怀森 , 张鹏 , 刘光途 , 赵龙 , 周强 , 王定美 , 张健美 , 吕清泉 , 王明松 , 陈钊 , 张艳丽 , 丁坤 , 李津 , 周识远 , 路亮 , 黄蓉 , 张金平 , 摆念宗
摘要: 本发明公开了一种大型光伏电站的电压电能情况预估方法,包括,利用采集的光伏电站周围的环境数据经过二元插值方法对采集的环境数据处理,得到光伏电站内部各个地点的环境模型;建立光伏陈列模型;建立逆变器模型;建立电网侧模型;将建立的光伏陈列模型、逆变器模型和电网侧模型进行整合从而建立光伏电站的电压电能情况预估模型,即将光伏陈列模型的输出数据作为逆变器模型的输入数据,将逆变器模型的输出数据作为电网侧模型的输入数据;对的光伏电站的电压电能情况预估模型的电压和电流进行检测,从而计算出光伏电站的电能输出情况以及电压质量。实现充分利用太阳能资源,降低成本,获得更大的经济效益和社会效益的优点。
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公开(公告)号:CN103761578B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201310729210.X
申请日:2013-12-25
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心
摘要: 本发明公开了一种基于多元线性回归的太阳辐照预报方法,包括以下步骤,计算太阳辐照值的理论值;计算太阳辐照的衰减率;基于多元线性回归模型建立云量、云图亮温、可见光发射率与辐射衰减率的逐月回归方程;根据步骤3建立的逐月回归方程以及太阳辐照值的理论值计算太阳实际辐照强度预测值。通过基于多元线性回归模型建立云量、云图亮温、可见光发射率与辐射衰减率的逐月回归方程,将云图各个特征量根据线性回归模型进行预测,达到精确预测太阳辐照的目的。
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公开(公告)号:CN104680424A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510050089.7
申请日:2015-01-30
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心
发明人: 马明 , 汪宁渤 , 何世恩 , 马彦宏 , 韩旭杉 , 韩自奋 , 贾怀森 , 张鹏 , 刘光途 , 赵龙 , 周强 , 王定美 , 张健美 , 吕清泉 , 王明松 , 陈钊 , 张艳丽 , 丁坤 , 李津 , 周识远 , 路亮 , 黄蓉 , 张金平 , 摆念宗
IPC分类号: G06Q50/06
CPC分类号: G06F17/5009 , G05F1/66 , G06F2217/78 , Y02E60/76 , Y04S40/22 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种大型光伏电站的电压电能情况预估方法,包括,利用采集的光伏电站周围的环境数据经过二元插值方法对采集的环境数据处理,得到光伏电站内部各个地点的环境模型;建立光伏陈列模型;建立逆变器模型;建立电网侧模型;将建立的光伏陈列模型、逆变器模型和电网侧模型进行整合从而建立光伏电站的电压电能情况预估模型,即将光伏陈列模型的输出数据作为逆变器模型的输入数据,将逆变器模型的输出数据作为电网侧模型的输入数据;对的光伏电站的电压电能情况预估模型的电压和电流进行检测,从而计算出光伏电站的电能输出情况以及电压质量。实现充分利用太阳能资源,降低成本,获得更大的经济效益和社会效益的优点。
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公开(公告)号:CN104036428A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410064600.4
申请日:2014-02-25
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种测风网络优化选址与布局方法,主要包括:分析当前测风网络中测风塔的分布情况和覆盖范围;根据分析结果,在当前测风网络未覆盖的区域,增加监测点;根据与当前测风网络相应的风电场的位置,对上述增加的监测点进行微调;采用当前测风网络校验对本次微调结果进行校验,当本次微调结果满足预设参数时,当前测风网络优化完成;当本次微调结果不满足预设参数时,返回继续对当前网络进行优化处理;预设参数,包括当前测风网络的覆盖区域、覆盖风向和测风塔之间的距离。本发明所述测风网络优化选址与布局方法,可以克服现有技术中抗干扰能力弱、适用范围小和操作难度大等缺陷,以实现抗干扰能力强、适用范围大和操作难度小的优点。
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