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公开(公告)号:CN107679723A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710874583.4
申请日:2017-09-25
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: G06Q10/0639 , G06F17/30539 , G06F2216/03 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , H04L67/025
Abstract: 本发明公开了一种新能源发电并网系统的网络化远程测试方法,它包括以下步骤:构建新能源发电并网系统的网络化远程综合测试平台主体框架,研究分布式电源系统运行数据远程监测功能的实现方法、在线试验和分布式测试现场、移动车载、集控中心的数据及音视频实时传输的方案;研究网络化远程综合测试平台数据分析计算过程,采用数据挖掘技术提取关键数据信息,建立现场设备运行数据及在线检测评价数据库,并构建现场设备状态评价模型;研发基于虚拟测控技术的网络化远程综合测试平台,进行新能源发电并网系统运行数据的远程监测和新能源发电并网系统的远程在线测试及检测。本发明能够协调控制众多地域分散的分布式电源,保证电力系统的稳定。
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公开(公告)号:CN107591840A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710876405.5
申请日:2017-09-25
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑随机相关性的区域多微网系统可靠性评估方法,它包括以下步骤:步骤1,对微网群运行变量间的随机相关性进行分析;步骤2,对微网群内风速及负荷进行建立微网群可靠性模型;步骤3,对微网群运行变量进行抽样;步骤4,判断微网群可靠性指标的收敛情况;步骤5,制定微网群可靠性评估中的供电策略;步骤6,计算微网群系统的可靠性。本发明考虑了微网群内各微网之间运行变量之间的随机相关性;并将该微网群可靠性评估模型应用于微网群可靠性评估算法,以期为微网群高可靠性供电提供指导,不仅为微网群协调运行调度提供了指导,而且保证了微网群高可靠性供电。
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公开(公告)号:CN103488820B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201310395912.9
申请日:2013-09-03
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 中电普瑞张北风电研究检测有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于长过程时序仿真的分布式电源规划方法,该方法包括以下步骤:收集历史数据;建立仿真模型并优化仿真结果;获得分布式电源的接入方案。该方法通过基于一年的负荷、资源时间序列值进行长过程时序仿真,获得分布式电源供电区域电网年网损量相对较小、年平均电压相对较高的分布式电源接入方案。
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公开(公告)号:CN105184679A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510608424.0
申请日:2015-09-22
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网山东寿光市供电公司
Abstract: 本发明公开了风电场功率多时间尺度联合预测方法包括:采集整个风电场预设时间内的风速和功率历史数据,得到风电场的历史风速时间序列和历史功率时间序列;利用多小波包分解技术对历史风速时间序列和历史功率时间序列分别进行小波包分解,得到历史风速时间序列及历史功率时间序列的低频段、中频段和高频段分量;利用RBF神经网络模型分别对历史风速时间序列及历史功率时间序列的低频段和中频段分量进行短期风电场的风速和功率滚动预测;利用若干最小二乘支持向量机分别对历史风速时间序列及历史功率时间序列的低频段、中频段和高频段分量进行超短期风电场的风速和功率滚动预测;将得到的短期和超短期风电场的风速和功率滚动预测数据上传至电力调控中心。
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公开(公告)号:CN105184391A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510510342.2
申请日:2015-08-19
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东节能服务有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种基于小波分解和支持向量机的风电场风速与功率预测方法,包括:采集整个风电场预设时间内的风速和功率历史数据,得到风电场的历史风速时间序列和历史功率时间序列;利用小波包分解技术对历史风速时间序列进行小波包分解,得到历史风速时间序列的低频段、中频段和高频段分量;利用灰色支持向量机预测模型对历史风速时间序列各分量进行预测,然后利用小波包重构得到短期风速预测数据;利用历史风电功率数据和数值天气预报风速数据作为训练集建立灰色支持向量机模型,进行风电功率的一次预测;对得到的风速预测数据、风电功率预测数据,通过RBF神经网络进行预测,得到风电功率最终预测值。预测准确率更高。
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公开(公告)号:CN105140965A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510649804.9
申请日:2015-10-10
Applicant: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种支持热插拔的分布式电源集成装备,包括监测控制模块和检同期检无压合闸模块;所述检同期检无压合闸模块的闸刀两端分别外接配电网和直流母线,所述监测控制模块分别外接储能模块控制器、直流母线和分布式发电模块控制器;所述储能模块控制器和分布式发电模块控制器均与直流母线连接。本发明在保障供电可靠性的前提下,充分利用分布式可再生能源,避免风、光清洁可再生能源电能的浪费,提高可再生能源的利用率,提高分布式发电的电能质量;支持分布式电源的热插拔,实现并网/离网运行模式下各分布式发电模块的联合运行,通过对各分布式电源的协调控制,稳定系统的电压、频率,实现整个最优化运行。
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公开(公告)号:CN105098833A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510492855.5
申请日:2015-08-12
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种用于微电网的异步恒速风电机组系统及其工作方法,该系统包括依次连接的风轮、齿轮箱和异步发电机,所述用于微电网的异步恒速风电机组系统还包括风电侧断路器,其一端与异步恒速风电机组的定子侧相连,另一端与隔离变压器相连;所述隔离变压器与交直交变流器相连,所述交直交变流器通过电网侧断路器连接至风电机组箱变;所述风电机组箱变连接至交流母线上,交流母线与电网之间还设置有并网断路器。本发明平抑了风电功率波动,维持了微电网运行时功率平衡以及整个系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN104852404A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510271935.8
申请日:2015-05-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种并网型海岛电网的微电网系统,包括储能系统,其通过升压变压器接入海岛电网交流母线;配电网负荷系统,配电网负荷系统将用户负荷端通过快速固态开关与配电网负荷变压器连接;柴油发电系统,其作为微电网系统处于孤岛运行时的主电源;风力发电机系统,其包括异步风力发电机组,异步风力发电机组的定子输出侧串联接入背靠背变流器,背靠背变流器输出经升压后送至海岛电网交流母线;光纤通信网,在海岛电网中沿输配电线路架设光纤,并在各电源点、负荷点及控制终端处安装光纤通信收发装置,形成海岛电网光纤通信网;微电网能量协调优化与控制系统,其经光纤通信网实时汇集海岛电网运行数据,并下达控制指令。
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公开(公告)号:CN103545810B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310559711.8
申请日:2013-11-12
Applicant: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于小信号稳定分析的微电网逆变器下垂自动控制方法,该控制方法在主动调整P-f、Q-V下垂曲线斜率的基础上,引入小信号稳定分析,验证主动调整后的斜率的可行性,在保证系统稳定性的前提下,实现电压、频率的无差调节。本发明对孤岛状态下采用下垂控制的分布式电源,通过自动调整下垂曲线斜率,改变下垂曲线中额定频率所对应的参考有功功率值、额定电压所对应的参考无功功率值,以满足负荷变化的需要,实现无差调频调压;通过小信号稳定分析得到系统稳定运行所允许的下垂曲线斜率范围,在上述自动调整下垂斜率时,需满足此范围,防止单方面为实现无差调频调压而导致的系统不稳定。
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公开(公告)号:CN103368184B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201310306499.4
申请日:2013-07-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/16
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明公开了一种大型风场无功补偿设备在低电压穿越中的控制方法,包括,第一步:通过自动电压控制系统协调控制,对电网中电压、电流、功率、频率信息采样,检测故障点;在风机低电压穿越开始时,迅速投入静止无功发生器提供无功功率;第二步:根据无功补偿设备装设地点与作用的不同,按照不同原则确定风电场中各种无功补偿设备的补偿容量;第三步:静止无功发生器采用不同的控制策略分别实现无功补偿和谐波治理两种工作状态;第四步:自动电压控制系统统在电源电压与电容器预先充电电压相等的时刻,投入晶闸管投切电容器,第五步:自动电压控制系统根据无功缺额信息,投入晶闸管投切电抗器;第四步与第五步为并列关系。
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