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公开(公告)号:CN105759159A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610304433.5
申请日:2016-05-10
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及电力系统的技术领域,尤其涉及一种采用分压调节装置的风电场SVG(静止无功发生器,下文均简称SVG)响应时间测试系统,能够测试风电场SVG由于其跟踪补偿的并网点无功或电压变化而发出无功的响应时间。本发明包括:分压调节装置和数据采集系统;所述的分压调节装置串接于并网点PT与SVG电压采集系统之间;所述的数据采集系统采集分压调节装置输出电压与SVG出口电流。本发明采用分压调节装置的风电场SVG响应时间测试系统,该方法不需要在风电场一次系统产生人为扰动,避免了相应的操作风险,同时不必切除带载运行线路,避免了运行中的风电机组因失压停机产生的不必要损害。
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公开(公告)号:CN104653410A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201410727095.7
申请日:2014-12-05
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: F03D11/00
CPC分类号: F05B2270/8042
摘要: 本发明属于电力系统技术领域,尤其涉及一种基于激光雷达测风仪的风电机组运行功率特性测试系统及方法,由激光雷达侧风仪经RS485与上位机通讯传输风速等气象数据,数据采集系统测量风电机组出口电流电压,并利用所述的检测系统完成风电机组功率输出特性曲线的快速拟合标定。本发明中采用激光雷达测风仪,具有使用简便,测试数据精度高,可大大缩短测试周期的显著优点,适用于快速的风电机组功率特性曲线标定。激光雷达能够捕捉到传统设备所不能获取的数据,如风资源的垂直剖面图,这样就能够满足不同轮毂高度风电机组的测风需求,大大提高了试验效率。本发明可以快速完成风电机组的功率特性曲线拟合标定以及风速风向标定,从而达到验证风电机组的运行特性继而提高风电机组发电效率的目的。
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公开(公告)号:CN105759159B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201610304433.5
申请日:2016-05-10
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及电力系统的技术领域,尤其涉及一种采用分压调节装置的风电场SVG(静止无功发生器,下文均简称SVG)响应时间测试系统,能够测试风电场SVG由于其跟踪补偿的并网点无功或电压变化而发出无功的响应时间。本发明包括:分压调节装置和数据采集系统;所述的分压调节装置串接于并网点PT与SVG电压采集系统之间;所述的数据采集系统采集分压调节装置输出电压与SVG出口电流。本发明采用分压调节装置的风电场SVG响应时间测试系统,该方法不需要在风电场一次系统产生人为扰动,避免了相应的操作风险,同时不必切除带载运行线路,避免了运行中的风电机组因失压停机产生的不必要损害。
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公开(公告)号:CN107065833A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710371217.7
申请日:2017-05-24
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G05B23/02
CPC分类号: G05B23/0243 , G05B2219/24065
摘要: 本发明涉及电力系统技术领域,尤其涉及一种风电场的SVC无功调节能力的测试系统。包括分析国标《Q/GDW 11064‑2013风电场无功补偿装置技术性能和测试规范》对风电场SVC无功调节能力的要求;根据标准要求确定测试点及测试流程,利用无功调节能力测试系统发出指定无功值并采集风电场主变低压侧三相电压值及SVC出口的三相电流值;通过无功调节能力测试系统得到SVC无功输出情况;通过测量电压值及测量无功值计算风电场SVC在额定电压下最大无功输出值及调节精度;验证调节精度是否符合要求。操作简单,易于现场实现,真实反映出SVC的无功调节能力。测试过程中无需无功补偿装置厂家介入,无人工干预,减小现场测试不确定度。
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公开(公告)号:CN103928924A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410120142.1
申请日:2014-03-28
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 本发明涉及电力系统技术领域,尤其涉及一种计及有功功率变化最大值的风电场有功功率优化控制方法。本发明利用超短期风功率预测、有功功率变化最大值和实时有功功率三者密切结合的复杂计算,最终使得风电场的有功功率控制系统,能够在保证风电场一分钟和十分钟有功功率变化最大值能够满足GB/T19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》中的相关要求的前提条件下,对风电场的实时有功功率按照电网调度要求进行实时控制,以减少由于有功功率波动给电网带来的冲击。
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公开(公告)号:CN116226308A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310222233.5
申请日:2023-03-08
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电力系统频率稳定计算分析技术领域,尤其涉及一种区域电网惯量重心算法,更具全的是电力系统频率稳定领域中惯量计算与物理学中平面重心计算的交叉领域。本发明包括:计算区域电网节点惯量及总惯量;获取区域电网节点位置信息;利用获取的区域电网节点位置信息,得到区域电网地理坐标轴;利用区域电网地理坐标轴,计算区域电网惯量重心位置;根据区域电网惯量重心,获取区域电网惯量重心综合信息。本发明通过计算获取区域电网各节点惯量、系统总惯量、区域电网惯量重心的位置坐标,方便研究系统惯量的地理位置特征,为分析系统整体惯量的时变特性奠定技术基础,实现了量化分析系统整体惯量特性的。
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公开(公告)号:CN116073434A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310206950.9
申请日:2023-03-06
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 辽宁东科电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于新能源电力系统及自动化技术领域,尤其涉及一种风储电站调频调压控制系统及方法。本发明包括:场站级EMS能量管理系统、风电机组能量管理系统、电制氢电源管理系统、惯量管理系统;根据场站级EMS能量管理系统控制整站单元架构,通过域控制器实现风储电站惯量响应控制、一次调频控制、调压控制。风电场最大功率运行方式使电网在大功率缺额冲击下的频率稳定性与恢复能力减弱,根据优先级区分响应调节,通过可编程域控制器建立EMS系统实现统一管理调控,结构包括超级电容器组、电制氢装置、风电机组及其逆变器、变压器及域控制器,经串联后并入35kV母线。本发明能够增强转动惯量、频率下扰有功恢复能力及无功功率调节能力。
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公开(公告)号:CN111082457B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201911389678.2
申请日:2019-12-30
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工程学院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电网运行安全领域,尤其涉及一种风电消纳能力分析方法。本发明包括以下步骤:采集电网参数,设置初始风电输出功率;设置风电输出功率;计算系统可承受的最低频率;计算系统系统频率波动率;利用得到的系统可承受的最低频率和系统频率波动率,进行判定和计算,最终得到系统的风电消纳能力。本发明通过分析风电接入后系统出现功率波动时,频率最低点和频率波动率都能在允许范围内,充分考虑风电接入对系统动态性能的影响,达到准确计算系统对风电的消纳能力,保证电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN115798623A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211668518.3
申请日:2022-12-24
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G16C20/10 , C25B1/04 , C25B9/19 , C25B9/65 , C25B15/02 , G16C20/70 , G06N3/006 , H02S10/00 , H02S40/38 , H02J3/38
摘要: 本发明属于光伏直流耦合制氢系统控制领域,尤其涉及一种基于Pso的光伏直流耦合制氢系统控制策略。本发明包括:确定光伏制氢直接耦合系统结构,建立光伏阵列模型和PEM电解槽小室模型;分析光伏阵列和PEM电解槽阵列的工作特性,使光伏阵列以最大功率输出,使电解槽能跟踪光伏阵列的输出;确定光伏直流耦合制氢系统的控制目标,对电解槽小室的工作曲线进行分段线性化,构建目标函数,设定约束条件,建立光伏直流耦合制氢系统控制优化的数学模型;设置控制变量,基于粒子群优化算法优化目标函数值,得到光伏直流耦合制氢系统的最优控制策略。本发明通过粒子群优化算法使得光伏直流耦合制氢系统的能量转化率和产氢效率得到显著提高。
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公开(公告)号:CN109683483B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201811404585.8
申请日:2018-11-23
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G05B15/02 , G05B19/418
摘要: 本发明属于电热系统技术领域,尤其涉及一种基于智能家居的电采暖优化运行控制系统,应用于冬季电采暖设备进行供暖时,电采暖负荷接入会对电网带来诸如负荷大幅且不均衡增长、电压波动加大、三相不平衡加重、电网峰谷差加大等影响,为应对“煤改电”以后电采暖负荷对电网的影响,降低电网峰谷差、提高设备利用率,对电采暖设备进行优化运行控制。本发明是通过智能手机APP设定电采暖设备运行方式,本发明既可以帮助用户更加合理地利用电采暖设备以达到节省电费的目的,也能够提高负荷预测准确率以降低电网调度调峰调频难度,从而起到节约能源的作用,同时有前瞻性的电采暖计划可以提高负荷预测的精准度。
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