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公开(公告)号:CN116085215A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310150820.8
申请日:2023-02-13
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于电压激励的风电机组振荡测试方法、装置及系统,该基于电压激励的风电机组振荡测试方法包括:控制并网测试装置中的功率变流器产生电压激励信号至风电机组;采集风电机组扰动频率范围内的发电机转速向量;根据各扰动频率下的发电机转速向量确定各扰动频率下的转速偏差指标;根据各扰动频率下的转速偏差指标与预设阈值的比较结果和对应的上一扰动频率下的转速偏差指标与预设阈值的比较结果确定风电机组目标振荡模态频率。本发明可以快速有效识别风电机组的振荡模态,大幅提升测试效率,降低测试成本。
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公开(公告)号:CN119906007A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510002873.4
申请日:2025-01-02
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
Abstract: 本发明提供了一种新能源场并网系统宽频振荡广域传播路径追踪方法和装置,方法包括:首先获取变电站电气主接线图,对进出线路编号并记录其额定电压和容量。然后监测变电站高低压母线的谐波电压、电流,进行快速傅里叶分析,判断是否发生振荡。若发生振荡,则确定关注的振荡频谱范围及谐波类型,并确定采样频率。之后,下发采样指令,采集所有线路的电压、电流数据,并进行标幺化处理。再对数据进行傅里叶级数分析,得到谐波频谱图。最后结合主接线图、运行方式和频谱图,确定振荡传播路径,从而快速定位扰动源,并量化多个扰动源的责任,提升系统稳定性。
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公开(公告)号:CN119651803A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411681038.X
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种稳态无功控制的电压计算方法及装置,涉及故障测试技术领域。所述方法包括:根据系统等效电压、等效阻抗参数以及在并网点不存在有功支路情况下的第一无功功率,计算得到第一待判定电压幅值;若确定所述第一待判定电压幅值大于零,则根据所述第一待判定电压幅值、所述第一无功功率和系统等效电压的电压幅值,计算得到第一目标电压幅值和第一目标电压相角。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的稳态无功控制的电压计算方法及装置,能够准确计算无功补偿装置在不同无功值输出下的并网电压。
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公开(公告)号:CN119644193A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411675437.5
申请日:2024-11-21
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 龚超 , 王耀函 , 丁然 , 张星 , 徐海翔 , 吴林林 , 李琰 , 张扬帆 , 吴宇辉 , 王正宇 , 郇政林 , 袁世龙 , 邓晓洋 , 孙雅旻 , 王玙 , 刘占彪 , 张宇航
Abstract: 本公开提供了一种新能源设备并网短路比的计算方法及计算装置。该计算方法包括调整新能源设备的输出功率值,采集新能源设备在不同的输出功率值时所述电网系统各支路设备的第一参数和所述新能源设备的第二参数;根据在不同时刻采集的所述第一参数和所述第二参数,计算得到所述电网系统实时的等效电阻、等效阻抗以及等效电压;根据所述电网系统实时的等效电阻、等效阻抗以及等效电压,计算得到所述新能源设备实时的并网短路比。本公开提供的方案能够计算得到当前运行系统状态下新能源设备并网短路比参数,进而能够在线实时准确评估新能源设备运行特性。
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公开(公告)号:CN119628049A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411675475.0
申请日:2024-11-21
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供一种区分构网型变流器与跟网型变流器的方法及装置,涉及电力设备维护领域,包括:根据变流器并网点三相电压电流及偏移相位角度确定相位偏移后的三相电压电流模拟量;根据所述相位偏移后三相电压电流模拟量对变流器进行启机稳定调节控制,根据预设的并网运行特性判断条件区分变流器类型。本申请能够从构网型变流器与跟网型变流器所呈现的不同并网特性上,区分构网型变流器控制设备与跟网型变流器控制设备。
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公开(公告)号:CN117572125B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202311562255.2
申请日:2023-11-21
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种构网型新能源机组特性测试方法及装置,涉及测试技术领域。所述方法包括:将逆变单元控制模式切换为VF控制,计算与各电网强度分别对应的系统阻抗参数;分别在各预设功率区间范围内根据各系统阻抗参数、电网电压、机组箱变高压侧电压、机组箱变高压侧有功功率和机组箱变高压侧无功功率,确定与各电网强度分别对应的第一控制测试端口电压幅值和第一控制测试端口电压相位;根据第一控制测试端口电压幅值和第一控制测试端口电压相位进行电网强度适应性测试,并记录电网强度适应性测试结果数据。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的方法及装置,能够高效和准确的进行构网型新能源机组特性测试。
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公开(公告)号:CN118917694A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411112202.5
申请日:2024-08-14
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC: G06Q10/0637 , H02J3/46 , H02J3/38 , H02J3/00 , G06Q10/067 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种风电场可信容量评估方法和装置,方法包括:利用Copula的变分推断模型获得风电场中关于机组可靠性的后验分布;基于后验分布,利用I‑Spline构建在风速增加时功率输出单调不减的风电场出力模型;利用风电场出力模型生成风电场输出功率的联合概率分布;采用序贯蒙特卡洛方法对联合概率分布进行随机抽样以计算输电系统的可靠性指标;利用二分法进行可信容量搜索以保证风电场接入后的可靠性指标与接入前相等。本发明通过引入Copula变分推断技术,能够准确捕捉风速、风向、机组可靠性与功率输出之间的复杂非线性关系。并且I‑Spline技术确保了功率曲线的平滑性和单调性。
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公开(公告)号:CN118509237A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410724719.3
申请日:2024-06-05
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
Abstract: 本申请提供了一种风电机组数据的加密方法及装置,其中,该方法包括:获取明文风电机组数据对应的初始状态矩阵;将所述初始状态矩阵作为待处理状态矩阵,执行加密操作,执行所述加密操作的步骤包括:获取所述待处理状态矩阵对应的轮密钥矩阵,将所述轮密钥矩阵中同一行的元素进行异或运算,得到该行对应的密钥;应用各行对应的密钥和所述待处理状态矩阵,得到第一状态矩阵;判断所述执行所述加密操作的轮数是否等于预设的加密轮数,若是,则将当前的第一状态矩阵确定为所述明文风电机组数据对应的密文。本申请能够提高数据加密过程的安全性,进而能够提高接下来数据传输的可靠性。
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公开(公告)号:CN112736991B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202011542991.8
申请日:2020-12-23
Applicant: 四川大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双馈风电场新型主动电压控制策略,涉及电力系统控制技术领域,包括首先在考虑风电场无功输出极限与并网系统无功补偿需求相互作用的基础上,建立双馈风电场与并网系统动态无功平衡模型;其次基于风电场主动电压控制临界运行点,计算控制启动判据,并生成风电场主动电压控制动作指令;然后依据动作指令判断各风电机组需执行的主动电压控制策略;最后依据主动无功分配策略确定各风电机组输出无功功率参考值,实现风电场对并网系统的主动电压支撑。本发明考虑了风速变化、风电场无功输出极限、并网系统无功补偿需求等多重因素,控制效果明显,能够使双馈风电场主动抑制并网系统的电压波动,适用于工程实际。
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公开(公告)号:CN116300526A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310252973.3
申请日:2023-03-07
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G05B17/02
Abstract: 本说明书实施例公开了一种风电机组的仿真系统和仿真方法。所述仿真系统包括RT‑LAB仿真设备和Bladed仿真设备;RT‑LAB仿真设备中配置有风电机组的电气部分模型,RT‑LAB仿真设备与风电机组的变流器控制器和主控制器相连接,用于与变流器控制器之间传输第一仿真数据,以及经由变流器控制器和主控制器向Bladed仿真设备发送第二仿真数据;Bladed仿真设备中配置有风电机组的气动部分模型,Bladed仿真设备与风电机组的主控制器相连接,用于与主控制器之间传输第三仿真数据,以及经由主控制器向RT‑LAB仿真设备发送第四仿真数据;RT‑LAB仿真设备还用于获取风电机组在故障穿越前后的电压响应和电流响应,所述电压响应和所述电流响应用于分析风电机组的故障穿越特性。
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