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公开(公告)号:CN117318150A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311246082.3
申请日:2023-09-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于光伏发电装置技术领域,公开一种新能源发电并网装置控制结构识别方法及系统;所述方法包括:通过电压扰动信号注入测量黑盒装置交流阻抗,根据谐振频率点附近阻抗阻尼变化率识别黑盒装置有源阻尼控制结构;依据典型控制结构建立阻抗解析结果,根据电流环控制带宽和相位裕度极限取值范围内阻抗解析结果与黑盒装置阻抗测量结果拟合误差大小,识别黑盒装置虚拟阻抗控制结构;最后,根据装置整体控制结构建立修正阻抗解析结果,通过优化算法将修正阻抗解析结果与黑盒装置交流阻抗拟合,识别得到黑盒装置电流环控制、有源阻尼控制、虚拟阻抗控制的控制参数,完成控制识别。本发明能够准确有效获取黑盒装置控制结构及参数。
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公开(公告)号:CN117293901A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311252961.7
申请日:2023-09-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司郑州供电公司
Inventor: 王伟胜 , 黄勇 , 李光辉 , 张进 , 何国庆 , 吴福保 , 郭梓暄 , 刘可可 , 高丽萍 , 肖云涛 , 高彩云 , 雷雨 , 刘纯 , 甄妮 , 马俊华 , 王俊 , 余芳芳
Abstract: 本发明专利申请提供了一种并网逆变器控制结构识别方法、系统、设备和介质,包括:对并网逆变器进行基频负序电压扰动后,采集并网逆变器的基频负序阻抗;根据并网逆变器的基频负序阻抗,计算基频负序阻抗和采集的基频正序阻抗之间的差值,并计算所述差值与基频正序阻抗的比值;根据所述差值与所述基频正序阻抗的比值,确定并网逆变器的不对称控制采用情况;当并网逆变器采用不对称控制结构时,基于所述基频负序阻抗与理论阻抗的对比结果,判断不对称控制结构中的负序电流控制环节采用的控制模式,本申请利用基频正序阻抗和基频负序阻抗之间的内在关系,识别并网逆变器的控制结构,有利于提高并网逆变器控制结构的识别准确度。
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公开(公告)号:CN117254527A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311532505.8
申请日:2023-11-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及新能源并网控制技术领域,具体提供了一种构网型变流器控制参数优化方法及装置,在给定电网强度、稳定裕度、控制带宽要求下,通过逐步求解电流环、电压环、功率环频域方程,获取控制参数可行域,最终实现构网型变流器强电网下稳定运行,并兼顾弱电网下动态响应性能。
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公开(公告)号:CN116699248B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310955245.9
申请日:2023-08-01
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明属于新能源涉网性能测试技术领域,具体涉及了一种新能源发电单元的宽频带阻抗测量方法及系统,该方法包括:利用扰动注入装置向新能源发电单元注入电压扰动,并采集各预设的测量点的三相电压和三相电流;根据各预设的测量点的三相电压和三相电流,计算得到新能源发电单元与测量装置和电网阻抗解耦前的相关变量;利用新能源发电单元与测量装置和电网阻抗解耦前的相关变量,计算得到与测量装置和电网阻抗解耦后的新能源发电单元的阻抗。本申请提供的技术方案,消除了测量装置和电网非线性阻抗耦合对新能源发电单元阻抗测量的影响,提高了阻抗测量准确性。
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公开(公告)号:CN116699248A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310955245.9
申请日:2023-08-01
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明属于新能源涉网性能测试技术领域,具体涉及了一种新能源发电单元的宽频带阻抗测量方法及系统,该方法包括:利用扰动注入装置向新能源发电单元注入电压扰动,并采集各预设的测量点的三相电压和三相电流;根据各预设的测量点的三相电压和三相电流,计算得到新能源发电单元与测量装置和电网阻抗解耦前的相关变量;利用新能源发电单元与测量装置和电网阻抗解耦前的相关变量,计算得到与测量装置和电网阻抗解耦后的新能源发电单元的阻抗。本申请提供的技术方案,消除了测量装置和电网非线性阻抗耦合对新能源发电单元阻抗测量的影响,提高了阻抗测量准确性。
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公开(公告)号:CN116470569A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310341336.3
申请日:2023-03-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及新能源并网系统的动态建模与分析技术领域,具体提供了一种全功率风电机组动态阻抗区间确定方法及装置,包括:利用全功率变换风电机组的电磁暂态实时仿真模型对全功率变换风电机组进行仿真;设定全功率变换风电机组的运行工况,在全功率变换风电机组的电磁暂态实时仿真模型的变流器并网点注入不同预设频率的电压扰动信号,得到不同运行工况下不同预设频率对应的阻抗幅值和相角,并绘制不同运行工况下不同预设频率对应的阻抗曲线;基于所述不同运行工况下不同预设频率对应的阻抗曲线确定全功率风电机组的阻抗区间。本发明提供的技术方案,能够覆盖完整运行工况下的系统振荡风险排查,保证风电机组在全工况下均可稳定运行。
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公开(公告)号:CN113241748B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202110449613.3
申请日:2021-04-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02H9/04 , H02J3/38 , H02J3/50 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了电力电子变流器接入弱电网暂态过电压抑制方法及系统,包括:当交流弱电网为故障穿越运行工况时,基于实时采集的三相并网电压控制生成自适应无扰动电流控制信号附加至电压外环和电流内环双环控制的q轴电流环得到q轴电流环控制信号;基于所述q轴电流环控制信号和d轴电流控制生成最终控制指令,抑制电网暂态过电压。直接通过电压信号影响增加自适应电流控制指令,既不影响机组在弱电网下的稳态运行性能,又能在交/直流故障下有效抑制机端暂态过电压,进而实现大规模新能源的友好并网,为高比例新能源电力系统提供更强大的支撑。
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公开(公告)号:CN109800455B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201811526537.6
申请日:2018-12-13
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网河北省电力有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/06
Abstract: 本发明提供了一种双馈风电机组暂态无功特性仿真方法和装置,基于预先构建的控制硬件在环仿真模型对双馈风电机组进行电磁暂态实时仿真;基于仿真结果确定双馈风电机组的暂态无功特性;控制硬件在环仿真模型基于双馈电机单元和编码器单元构建,仿真步长小,数据传输延时小,仿真结果准确性高。本发明给高速的FPGA模块配置编码器、双馈电机、变流器、电网和采集单元,FPGA模块仿真步长小,足够满足开关频率高达数KHz甚至几十KHz的变流器开关器件仿真需求,给低速的CPU模块配置显示存储单元和数据处理单元,能够使得整个控制硬件在环仿真模型的仿真步长足够小,满足变流器开关元件的仿真精度要求,为双馈风电机组单机模型仿真与风电场模型仿真奠定了基础。
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公开(公告)号:CN109521693B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN201811463819.6
申请日:2018-12-03
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明提供了一种风电场电磁暂态实时仿真方法和装置,基于风电机组电磁暂态特征曲线确定风电机组的等值阻抗;使用所述等值阻抗对风电机组进行等值构建风电场等效模型;基于风电场等效模型对风电场进行电磁暂态仿真,本发明提供的技术方案容易实现,不仅提高了仿真精度,而且缩短了仿真时间,有效解决风电场建模仿真过程中的交流汇集线路解耦的问题。本发明建立的风电场等值模型将风电场等值为有限的几台风电机组,大大简化了风电场实际模型,实现了超大规模风电场或风电场汇集系统的仿真,大大提高了风电场的实时仿真能力。
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公开(公告)号:CN109840367B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201910043671.9
申请日:2019-01-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种火电机组发电燃料费用的拟合方法与系统,包括:获取火电机组数据和燃料费用拟合的分段区间数量;基于获取的数据和燃料费用拟合的分段区间数量,将预先建立的分段线性最优拟合优化模型抽象为数学形式;采用信赖域算法对所述抽象后的数学形式进行优化,得到火电机组发电功率分段区间端点及端点处的燃料费用。本发明为一种火电机组发电燃料费用的拟合方法与系统,获取火电机组数据和燃料费用拟合的分段区间数量;采用信赖域算法对所述抽象后的数学形式进行优化,得到火电机组发电功率分段区间端点及端点处的燃料费用,能够大大降低分段线性拟合的误差,减少燃料费用函数需要分段的数量,从而降低时序仿真优化模型的复杂度和求解难度。
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