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公开(公告)号:CN108197763B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201810169620.6
申请日:2018-03-01
Applicant: 清华大学 , 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
Abstract: 本发明公开了一种面向低碳电力系统的鲁棒经济调度确定方法及系统,所述方法包括:获取碳捕捉机组CCPs的运行数据;根据所述运行数据建立鲁棒经济调度模型;根据所述鲁棒经济调度模型确定Pareto最优解集;利用纳什Nash协商准则在所述Pareto最优解集中确定调度策略;所述调度策略兼顾所述发电成本以及所述碳排放量;根据所述调度策略,利用黄金分割法确定鲁棒经济调度。采用本发明所提供的鲁棒经济调度确定方法及系统能够兼顾发电成本以及碳排放量,提高低碳电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN108197763A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810169620.6
申请日:2018-03-01
Applicant: 清华大学 , 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
Abstract: 本发明公开了一种面向低碳电力系统的鲁棒经济调度确定方法及系统,所述方法包括:获取碳捕捉机组CCPs的运行数据;根据所述运行数据建立鲁棒经济调度模型;根据所述鲁棒经济调度模型确定Pareto最优解集;利用纳什Nash协商准则在所述Pareto最优解集中确定调度策略;所述调度策略兼顾所述发电成本以及所述碳排放量;根据所述调度策略,利用黄金分割法确定鲁棒经济调度。采用本发明所提供的鲁棒经济调度确定方法及系统能够兼顾发电成本以及碳排放量,提高低碳电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN105098804B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201510397680.X
申请日:2015-07-08
Applicant: 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: H02J3/26
CPC classification number: Y02E40/50
Abstract: 本发明公开了一种虚拟同步发电机的三相不平衡电流的控制方法及装置,其中,方法包括以下步骤:建立VSG转子运动方程和VSG虚拟励磁方程;将不平衡的电网电压分解为正序、负序、零序电压和对应相序电流,以将VSG输出的有功功率和无功功率分解来分析遇到的不平衡问题;根据输出的三相电压信号计算dq轴电流的参考指令;通过自行设计的电流内环将电流的参考指令转化为PWM电压调制信号,并通过PWM电压调制信号控制虚拟同步发电机运行,从而使虚拟同步发电机的输出三相电流达到平衡。本发明实施例的控制方法可以使VSG在电网三相电压不平衡时依然能输出三相平衡电流,更好地保证电网运行的稳定性,不但安全可靠,而且简单便捷。
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公开(公告)号:CN105098804A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510397680.X
申请日:2015-07-08
Applicant: 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: H02J3/26
CPC classification number: Y02E40/50
Abstract: 本发明公开了一种虚拟同步发电机的三相不平衡电流的控制方法及装置,其中,方法包括以下步骤:建立VSG转子运动方程和VSG虚拟励磁方程;将不平衡的电网电压分解为正序、负序、零序电压和对应相序电流,以将VSG输出的有功功率和无功功率分解来分析遇到的不平衡问题;根据输出的三相电压信号计算dq轴电流的参考指令;通过自行设计的电流内环将电流的参考指令转化为PWM电压调制信号,并通过PWM电压调制信号控制虚拟同步发电机运行,从而使虚拟同步发电机的输出三相电流达到平衡。本发明实施例的控制方法可以使VSG在电网三相电压不平衡时依然能输出三相平衡电流,更好地保证电网运行的稳定性,不但安全可靠,而且简单便捷。
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公开(公告)号:CN106505617B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201611028480.8
申请日:2016-11-18
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种光伏微电网频率恢复方法和系统。方法包括:确定虚拟同步发电机输出的虚拟电角速度,获取设定电角速度、获取待控状态量,待控状态量为虚拟同步发电机输出的有功功率的实际值与所述虚拟同步发电机能够输出的最大功率值的比值;根据分布式一致性算法确定待控状态量对时间t的求导公式;根据求导公式、虚拟同步发电机输出的虚拟电角速度和虚拟同步发电机的设定电角速度计算得到调控量;利用调控量对虚拟同步发电机输出的有功功率的实际值进行调整。本发明将电力系统的调频特性与一致性算法相结合,使得各不同性质的光伏电源可以按照与最大可用容量一致的比例进行出力,并且,调节系统频率恢复到设定值。
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公开(公告)号:CN106505617A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611028480.8
申请日:2016-11-18
Applicant: 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
CPC classification number: Y02E10/563 , H02J3/383 , H02J3/46
Abstract: 本发明公开了一种光伏微电网频率恢复方法和系统。方法包括:确定虚拟同步发电机输出的虚拟电角速度,获取设定电角速度、获取待控状态量,待控状态量为虚拟同步发电机输出的有功功率的实际值与所述虚拟同步发电机能够输出的最大功率值的比值;根据分布式一致性算法确定待控状态量对时间t的求导公式;根据求导公式、虚拟同步发电机输出的虚拟电角速度和虚拟同步发电机的设定电角速度计算得到调控量;利用调控量对虚拟同步发电机输出的有功功率的实际值进行调整。本发明将电力系统的调频特性与一致性算法相结合,使得各不同性质的光伏电源可以按照与最大可用容量一致的比例进行出力,并且,调节系统频率恢复到设定值。
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公开(公告)号:CN107947198B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201711172782.7
申请日:2017-11-22
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开一种减小逆变器并联谐振的阻尼控制方法及系统,所述方法及系统采用双层控制策略,其中上层控制根据多逆变器并联系统中各台逆变器直流侧电源的荷电状态,从各台所述逆变器中选取一台合适的使能逆变器;下层控制在所述使能逆变器的工作电路中设置虚拟电阻控制环,针对所述使能逆变器进行主动阻尼控制,从而实现所述多逆变器并联系统的谐振抑制。本发明所述的方法及系统只需对一台逆变器进行主动阻尼控制,即可实现所有逆变器的谐振抑制,并且在对逆变器实现阻尼控制的过程中,是利用电网系统现有的量测环节进行参数计算,因此只需引入最少的电路模块即可实现多逆变器并联谐振的抑制,大大降低了系统成本。
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公开(公告)号:CN107947198A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711172782.7
申请日:2017-11-22
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开一种减小逆变器并联谐振的阻尼控制方法及系统,所述方法及系统采用双层控制策略,其中上层控制根据多逆变器并联系统中各台逆变器直流侧电源的荷电状态,从各台所述逆变器中选取一台合适的使能逆变器;下层控制在所述使能逆变器的工作电路中设置虚拟电阻控制环,针对所述使能逆变器进行主动阻尼控制,从而实现所述多逆变器并联系统的谐振抑制。本发明所述的方法及系统只需对一台逆变器进行主动阻尼控制,即可实现所有逆变器的谐振抑制,并且在对逆变器实现阻尼控制的过程中,是利用电网系统现有的量测环节进行参数计算,因此只需引入最少的电路模块即可实现多逆变器并联谐振的抑制,大大降低了系统成本。
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公开(公告)号:CN106886839B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710099977.7
申请日:2017-02-23
Applicant: 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于混合整数规划的水火电机组组合优化调度方法,包括:获取单水电站的基础数据,基础数据包括水库水量、水库水量的极限值、发电流量的极限值;对单水电站优化调度模型的约束条件中的非线性约束条件进行分段线性化;根据分段线性化后的约束条件、单水电站优化调度模型的线形约束条件和单水电站的基础数据求解使目标函数F最小的单水电站优化调度模型;根据使目标函数F最小的单水电站优化调度模型确定水火电机组组合优化调度模型。本发明避免了直接对变量在时间和空间上非线性耦合的非凸非线性问题进行求解,提高了电力系统的运行效率。
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公开(公告)号:CN109449981B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201811450964.0
申请日:2018-11-30
Applicant: 清华大学 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开一种考虑通信延时的分布式频率控制稳定性判断方法。所述判断方法包括:实际微电网延时下的微电网牵制一致性控制方程,将所述控制方程进行拉普拉斯变换获得所述微电网的特征方程;根据所述特征方程的解判断所述微电网的稳定性。在基于微电网二次控制系统中引入了实际的延时,与实际工程符合较好,同时计算简单,能够通过对已知的系统参数进行简单的计算而判定微电网稳定。
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