一种风力发电系统一次调频的控制方法

    公开(公告)号:CN113394796A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110729844.X

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电系统一次调频的控制方法。它包括如下步骤,步骤一:获得频率及电压偏差;获得风力发电机组交流侧频率与额定值的偏差、以及网侧变流器直流侧电压偏差;步骤二:设置导通信号;分别根据风力发电机组交流侧频率与额定值的偏差、以及网侧变流器直流侧电压偏差,设置导通信号;步骤三:调节风电机组网侧变流器交流侧输出有功功率;将导通信号做逻辑或运算后,生成综合导通信号,根据综合导通信号的值自动对卸荷电阻所在的卸荷支路的电力电子开关发出触发导通信号,从而导通卸荷电阻;跳转到步骤一。本发明具有提高风电机组快速降低输出功率的能力,改善风电机组的一次调频性能的优点。

    基于人工神经网络的双缸液压闸门油缸行程误差补偿方法

    公开(公告)号:CN106759137B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201710058781.3

    申请日:2017-01-23

    Abstract: 本发明公开了基于人工神经网络的双缸液压闸门油缸行程误差补偿方法,包括步骤:1)定义闸门状态的关键数据:左右油缸行程偏差值ΔHc、闸门左右开度偏差值ΔH、闸门水封挤压度D、闸门噪声级别DB、闸门振动级别V;2)采集关键数据,设定误差分级标准;3)确定最佳误差范围;4)建立关键数据与油缸行程补偿值h的映射关系;5)建立初始BP人工神经网络模型,获得油缸行程补偿值h;6)将油缸行程补偿值h输出至闸门电气同步纠偏控制系统;7)进行人工神经网络训练,获得闸门运行最佳轨迹。本发明全面和准确的反映了闸门实际运行状态,解决了油缸行程检测值所反映的闸门状态与实际闸门状态不一致的问题,显著提高闸门运行同步精度。

    基于人工神经网络的双缸液压闸门油缸行程误差补偿方法

    公开(公告)号:CN106759137A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710058781.3

    申请日:2017-01-23

    CPC classification number: E02B7/20 G05B13/042

    Abstract: 本发明公开了基于人工神经网络的双缸液压闸门油缸行程误差补偿方法,包括步骤:1)定义闸门状态的关键数据:左右油缸行程偏差值ΔHc、闸门左右开度偏差值ΔH、闸门水封挤压度D、闸门噪声级别DB、闸门振动级别V;2)采集关键数据,设定误差分级标准;3)确定最佳误差范围;4)建立关键数据与油缸行程补偿值h的映射关系;5)建立初始BP人工神经网络模型,获得油缸行程补偿值h;6)将油缸行程补偿值h输出至闸门电气同步纠偏控制系统;7)进行人工神经网络训练,获得闸门运行最佳轨迹。本发明全面和准确的反映了闸门实际运行状态,解决了油缸行程检测值所反映的闸门状态与实际闸门状态不一致的问题,显著提高闸门运行同步精度。

    一种集成磁悬浮飞轮储能的风力发电机组

    公开(公告)号:CN112727685B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202011552699.4

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种集成磁悬浮飞轮储能的风力发电机组。它包括风力发电机组和磁悬浮飞轮储能系统;所述磁悬浮飞轮储能系统安装于风力发电机组的塔筒底部;风力发电机组与磁悬浮飞轮储能系统并联连接;磁悬浮飞轮储能系统为采用磁悬浮轴承的超高速飞轮储能系统;磁悬浮飞轮储能系统辅助维护电力系统安全稳定运行。本发明克服了现有技术由于储能单元控制器与交流系统无直接联系,需要建立交流系统频率与每一台风电机组内部储能控制单元的通讯;超级电容的使用寿命尚远小于风电机组的寿命等缺点;具有辅助实现一次调频、无功调节等有利于维护电力系统安全稳定运行;通过合理选择飞轮储能方案及安装形式,降低系统维护成本,提高系统可靠性和经济性。

    一种集成磁悬浮飞轮储能的风力发电机组

    公开(公告)号:CN112727685A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011552699.4

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种集成磁悬浮飞轮储能的风力发电机组。它包括风力发电机组和磁悬浮飞轮储能系统;所述磁悬浮飞轮储能系统安装于风力发电机组的塔筒底部;风力发电机组与磁悬浮飞轮储能系统并联连接;磁悬浮飞轮储能系统为采用磁悬浮轴承的超高速飞轮储能系统;磁悬浮飞轮储能系统辅助维护电力系统安全稳定运行。本发明克服了现有技术由于储能单元控制器与交流系统无直接联系,需要建立交流系统频率与每一台风电机组内部储能控制单元的通讯;超级电容的使用寿命尚远小于风电机组的寿命等缺点;具有辅助实现一次调频、无功调节等有利于维护电力系统安全稳定运行;通过合理选择飞轮储能方案及安装形式,降低系统维护成本,提高系统可靠性和经济性。

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