-
公开(公告)号:CN105488736A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510869111.0
申请日:2015-12-02
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
摘要: 本发明提供了一种用于光伏电站数据采集系统的数据处理方法,其特征在于,首先对数据做一个细分,将数据分为正常数据和异常数据,通过对异常数据的分析和校验,将异常数据分为人为原因导致和系统原因导致;人为原因导致的,用判断域值的方法修正,不能修正的直接删除;系统原因导致的数据异常,用变量联合匹配的方法修正,不能修正的直接删除;接着合并正常数据和修正数据,然后处理缺失值,根据与不完全变量的关系,将缺失值分为随机和非随机,再分别运用热卡填充法、多项式填补或均值填补方法进行缺失值填补。该方法不仅能提高数据质量,而且还能提高数据的二次利用价值。
-
公开(公告)号:CN106227919B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201610542619.4
申请日:2016-07-11
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06F113/04
摘要: 本发明提出一种基于流形学习的电力系统动态仿真可视化方法,包括以下步骤:S1:对待仿真的电力系统进行多次仿真,以得到多组仿真结果;S2:构建单次仿真结果对应的矩阵;S3:根据单次仿真结果对应的矩阵得到单次仿真结果对应的向量;S4:根据单次仿真结果对应的向量和电力系统的仿真次数得到多组仿真结果对应的矩阵;S5:通过流形学习算法对多组仿真结果对应的矩阵进行降维处理,以完成对电力系统动态仿真过程的可视化。本发明能够实现电力系统动态仿真过程的可视化,具有稳定性好、准确度高的优点。
-
公开(公告)号:CN105512379A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510869263.0
申请日:2015-12-02
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22 , G06F17/50
摘要: 本发明提供一种光伏电站逆变器综合评估方法,通过对逆变器故障率X2、逆变器效率X3、逆变器发电转化能力X4、故障维修率X5的数据分析和处理,推导出逆变器综合评估值,表达式为:Y=-X2+X3+X4-X5,因逆变器故障率和故障维修率是评估逆变器的负面因素,所以,逆变器故障率X2和故障维修率X5值越低,即-X2和-X5越大,并且逆变器发电转化能力X4和逆变器效率X3值越大,逆变器越好。该评估方法从多角度对逆变器进行综合评估,为光伏电站选取最优的逆变器方面提供了指导性建议,进而为提高光伏电站的发电效率做出贡献。
-
公开(公告)号:CN106227919A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610542619.4
申请日:2016-07-11
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提出一种基于流形学习的电力系统动态仿真可视化方法,包括以下步骤:S1:对待仿真的电力系统进行多次仿真,以得到多组仿真结果;S2:构建单次仿真结果对应的矩阵;S3:根据单次仿真结果对应的矩阵得到单次仿真结果对应的向量;S4:根据单次仿真结果对应的向量和电力系统的仿真次数得到多组仿真结果对应的矩阵;S5:通过流形学习算法对多组仿真结果对应的矩阵进行降维处理,以完成对电力系统动态仿真过程的可视化。本发明能够实现电力系统动态仿真过程的可视化,具有稳定性好、准确度高的优点。
-
公开(公告)号:CN105373970A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510868980.1
申请日:2015-12-02
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06Q50/06
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/545
摘要: 本发明提供一种光伏电站总体性能评估的方法,通过数据分析、对比和计算,主要从光电转化效率、电站故障率、电站性能比、逆变器效率等方面进行考查,得出光伏电站总体性能评估的方法,得出总体性能评估结果是较好、良好、一般还是较差。并对提高光伏电站的整体效率提供指导性建议。整体性能的提升对于提高整个光伏发电系统的发电量、延长光伏电站寿命起到了至关重要的作用。
-
公开(公告)号:CN105244914B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510745531.8
申请日:2015-11-05
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/563
摘要: 本发明公开了一种用于光伏并网逆变器的滑模直接电压/功率控制方法,包括以下步骤:建立光伏发电系统,信号测量与处理,正负序分解,计算Pg和Qg,计算Pg2和Qg2,确定控制误差eu、eQ和eP,确定滑模面su和sQ,确定控制率ucd和ucq,判断是否达到控制目标,αβ变换和SVPWM调制。本发明具有结构简单,鲁棒性强等优点;在电网电压不平衡时,本发明可以分别实现抑制并网逆变器输出功率脉动和保证并网三相电流正弦且无波形畸变的控制目标。
-
公开(公告)号:CN105591382A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510770317.8
申请日:2015-11-12
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明公开了一种孤立光伏直流微电网的网源协调功率控制方法,通过利用各端变流器和系统内多电源的调节潜力,实现网源协调控制。蓄电池侧采用定直流电压控制,通过其充放电补偿所述光伏直流微电网的功率缺额,当所述光伏直流微电网的直流电压波动|ΔUdc|≥0.02pu时,蓄电池侧切换到直流电压-有功功率下垂控制,控制微电网的运行。当负荷过大导致蓄电池的SOC≤40%或者IB≥IB_max时,负载侧换流站L-VSC由定功率控制切换到有功功率-直流电压的下垂控制,通过改变负荷特性,防止直流电压跌落。当负荷过小导致蓄电池的SOC≥80%,所述光伏发电系统由最大功率跟踪模式切换到下垂控制模式保证系统功率平衡,避免直流网络功率过剩,增强系统对有功扰动的承受能力。
-
公开(公告)号:CN105356485A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510746928.9
申请日:2015-11-05
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
CPC分类号: Y02E10/563 , H02J3/24 , H02J3/383 , H02J2003/002
摘要: 本发明公开了一种光伏储能发电系统多电源协调改善系统阻尼特性的控制方法。当电网正常运行时,储能系统可以平抑光伏输出功率的波动,光伏并网逆变器维持直流母线电压稳定,实现并网电流控制。当电网发生故障后,由于光伏自身缺乏对电力系统的阻尼作用,系统的功率发生振荡,且电网电压的跌落与恢复也会引起直流母线电压的剧烈波动,从而影响其稳定运行。该方法以直流母线电压变化量为判断条件,实现光伏并网逆变器与蓄电池在系统振荡过程中控制模式的切换。该控制方法不仅可抑制系统的功率振荡,并且有利于光伏发电系统实现故障穿越,提高系统运行稳定性。
-
公开(公告)号:CN105226715B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201510745608.1
申请日:2015-11-05
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/563
摘要: 本发明公开了一种改善频率动态响应的单级式光伏并网控制系统,由光伏阵列、储能系统、并网逆变器、换流器控制系统和逆变器制系统组成,所述储能系统由级联的蓄电池和DC/DC换流器组成;所述光伏阵列与储能系统并联后依次经直流测量元件、并网逆变器和交流测量元件接入交流电网;所述换流器控制系统的输入端接所述直流测量元件的输出端,其输出端接所述DC/DC换流器的输入端;所述逆变器控制系统的输入端接所述交流测量元件的输出端,其输出端接所述并网逆变器的输入端。本发明能有效地降低成本,简化控制,而且在系统受到扰动的时候,提供必要的惯性,改善系统频率的暂态响应,提高频率质量。
-
公开(公告)号:CN106655250A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610928767.X
申请日:2016-10-31
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学
摘要: 本发明提供了一种大型光伏电站直流系统过电压风险指数预测方法,通过建立大型光伏电站直流系统过电压风险指数演化系统时间序列,对时间序列测量数据进行数据归一化处理,并进行测量数据的支持向量机算法处理,进而进行大型光伏电站直流系统过电压风险指数计算,得到大型光伏电站直流系统过电压风险指数预测值。该方法能够根据监测参数对光伏电站直流系统过电压风险指数进行预测计算,根据计算结果实时地对光伏发电系统及配电网进行控制,能够有效避免配电网系统因光伏电站接入带来的谐波过电压等问题,显著提高配电网电力系统在光伏系统接入后的可靠性与经济性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-