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公开(公告)号:CN117977616A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410306914.4
申请日:2024-03-18
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及新能源发电技术领域,公开了电网故障时电压支撑控制方法、装置、计算机设备及介质,本发明的方法,电网故障后,在生成电压控制指令时考虑了新能源电站中的发电机组的第二无功电流裕量,后续在进行电网的电压支撑控制时,利用了新能源发电机组输出的无功电流,有效减少了对储能系统输出无功电流的需求,进而降低了对储能系统的容量配置的要求,通过新能源电站中的发电机组、无功补偿装置以及储能系统之间的协同对电网进行电压支撑控制,提高了电力系统的稳定性,解决了相关技术中当无功补偿装置输出的最大无功电流不足以为并网点提供支撑时,仅由储能系统提供无功电流,不仅储能系统的容量配置要求较高,还会造成电能浪费的问题。
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公开(公告)号:CN117879005A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311829853.1
申请日:2023-12-26
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及储能控制技术领域,公开了一种风储智能控制方法、装置、介质及风储系统,本发明当没有接收到停电检修指令时,如果第一开关处于分闸状态且分闸时间大于或等于预设时间时,可以通过控制储能变流器完成离网模式,并在离网模式完成后发送加热指令至电化学储能系统和风力发电机组进行加热,可以完成在电网掉电期间的自加热功能,以便在电网来电时无需等待加热至满足启动条件而直接启机运行,解决了风储设备利用率较低的问题。因此,通过实施本发明,可以在电网突然掉电一定时间的情况下利用储能系统自身的装置通过离网模式为自身及风机提供电源,从而完成在电网掉电期间的自加热功能。
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公开(公告)号:CN114336703B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202111552211.2
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 一种大规模风光储电站自动协同控制方法,它包括以下步骤:步骤1:平抑风光波动的储能有功需求;步骤2:跟踪计划曲线储能有功需求;步骤3:平抑风光波动和跟踪计划曲线的储能总有功需求。本发明针对以新能源为主体的电力系统,在储能加入后,无法精细化使用储能实现风光的最大化消纳,以及平抑因风光特性导致的并网点电压、频率波动,而提供的一种大规模风光储电站自动协同控制方法。
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公开(公告)号:CN114336678B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202111555276.2
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 一种基于PMU的风光储场站一次调频控制的方法,本发明旨在提出一种可应用于风光储场站一次调频控制的方法,由于风电和光伏不具备灵活、快速的一次调频能力,通过配置一定容量的储能装置,利用其快速充放电特性为新能源参与电网一次调频提供了有力的有功功率支撑。本发明的目的是通过对风光储场站的一次调频能力评估和分级优化控制,以实现多能源发电形式的优势互补,从场站控制的角度对新能源一次调频进行合理优化控制,而提出的一种基于PMU的风光储场站一次调频控制的方法。
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公开(公告)号:CN116505597A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310420258.6
申请日:2023-04-13
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种新能源电站功率平滑控制方法及系统。其中,该方法,包括:获取新能源电站的调度有功功率和低通滤波功率;根据调度有功功率和低通滤波功率,计算储能系统的有功功率;获取预设时长内储能系统各时刻的有功功率;根据储能系统各时刻的有功功率,计算储能系统有功功率的波动值;根据储能系统有功功率的波动值和各储能系统的储能类型,选择目标储能系统,不同类型的储能系统所对应的预设波动区间不同;根据储能系统当前时刻的有功功率,控制目标储能系统进行充放电。通过本发明,结合不同类型的储能系统特性,当根据储能系统有功功率波动不同时选择对应的储能系统,以实现新能源电站的功率平滑。
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公开(公告)号:CN116451930A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310227011.2
申请日:2023-03-03
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F17/10 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种第三方储能的协同调控方法、装置和电子设备,方法包括:接收调频服务和现货服务的激励信号,并基于接收的激励信号和权重参数的关系创建调频成本收益模型和现货成本收益模型;通过调频成本收益模型和现货成本收益模型建立第三方储能的耦合成本收益模型;对耦合成本收益模型进行统计学分析,建立随机性评估模型;将耦合成本收益模型和随机性评估模型进行融合转换,生成用于计算最大成本收益和最小随机性的目标函数;对目标函数进行优化计算,输出最优的权重参数,以使第三方储能根据最优的权重参数进行容量分配。本发明提供的技术方案,能实现第三方储能的容量分配方案在满足收益最大时随机性最小及随机性最小时收益最大的目标。
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公开(公告)号:CN116054191A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211551909.7
申请日:2022-12-05
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC: H02J3/24 , H02P9/00 , H02P9/10 , H02P101/15
Abstract: 本发明实施例提供一种双馈风机频率响应特性评估方法及装置,该方法包括:获取双馈风机的预设参数信息,包括控制参数、风机固有参数及稳态工作点处的运行参数;控制参数包括转速控制环参数和锁相环参数;风机固有参数包括双馈风机的转动惯量、阻尼系数及定子电抗;稳态工作点处的运行参数包括电网的稳态角频率值、双馈风机的有功功率的稳态值以及转子稳态速度值;将频率波动数据及获取的预设参数信息代入预先构建好的频率响应特性表达式,实现对双馈风机的频率响应特性的评估。本发明实施例提供的双馈风机频率响应特性评估方法及装置,实现了频率响应特性的实时化精准评估,并且,适应于各种工况的双馈风机频率响应特性的评估。
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公开(公告)号:CN115800309A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211408249.7
申请日:2022-11-10
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种无备用风机一次调频控制方法及装置,该方法包括:在电网侧发生扰动时,实时获取风机在一次调频模式下的第一需求增发功率;基于第一需求增发功率确定风机不满足限幅条件且第一需求增发功率未达到第一预设值时,基于第一需求增发功率控制风机参与一次调频;若风机不满足限幅条件且第一需求增发功率达到第一预设值时,基于第一预设值控制风机参与一次调频,直到满足模式切换条件;若风机满足限幅条件时,基于预设的限幅曲线控制风机参与一次调频,直到满足模式切换条件。本发明能够在满足增发功率需求、充分发挥风机的调频能力的同时,有效降低转子的转速无法恢复的风险,进而降低了二次功率冲击的风险。
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公开(公告)号:CN115758709A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211413220.8
申请日:2022-11-11
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种水风光资源多变量随机模拟方法、装置及电子设备,获取流域径流历史数据、风电出力历史数据和光伏出力历史数据;基于所述流域径流历史数据、所述风电出力历史数据和所述光伏出力历史数据构建多变量边际分布模型;基于所述多变量边际分布模型生成多个相关度分布数据;基于所述多个相关度分布数据构建多变量相关性结构模型;利用所述多变量边际分布模型和所述多变量相关性结构模型对水风光资源进行模拟,得到水风光资源多变量随机模拟样本数据。本发明不仅量化了流域内水风光的随机性和不确定性,也考虑了水风光资源的时空相关性,可以确保生成符合历史统计规律的水风光资源多变量随机模拟样本数据。
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公开(公告)号:CN115754507A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211182047.5
申请日:2022-09-27
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G01R31/00 , G01M13/00 , G01H17/00 , G06F18/241 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种基于振动信号的变压器故障诊断方法、装置和设备,其中方法包括:获取若干变压器对应的振动信号特征,振动信号特征包括若干不同时间段的子振动信号特征;将各个变压器的振动信号特征进行比对,并基于第一比对结果中离群的振动信号特征从各个变压器中识别出候选变压器;将当前候选变压器的各个子振动信号特征进行比对,并基于第二比对结果对当前候选变压器进行故障诊断。本发明提供的技术方案,在没有完善故障训练样本的条件下,提高了变压器故障诊断的准确率。
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