用于提升新能源消纳的储能多点定容与运行方法及系统

    公开(公告)号:CN114039369A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111396584.5

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明提出一种用于提升新能源消纳的储能多点定容与运行方法及系统,包括:步骤1、设置待定容的储能技术类型及参数、提升新能源场站群消纳能力的储能多点定容边界条件、储能待选节点信息;步骤2、加载源荷历史数据及电网数据,构建储能多点定容与运行仿真算例,构建提升新能源场站群消纳能力的多点储能优化运行模型;步骤3、实现储能多点定容与优化运行;计算新能源场站群弃电率,并与所设置的储能多点定容边界条件进行比较,若实际计算出的弃电率小于该边界条件,则终止运行;否则,根据储能模块规模及待选节点信息,配置储能;步骤4、输出储能多点定容与运行结果,包括储能并网节点编号、功率容量及运行曲线,新能源场站群弃电率。

    用于提升新能源消纳的储能多点定容与运行方法及系统

    公开(公告)号:CN114039369B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202111396584.5

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明提出一种用于提升新能源消纳的储能多点定容与运行方法及系统,包括:步骤1、设置待定容的储能技术类型及参数、提升新能源场站群消纳能力的储能多点定容边界条件、储能待选节点信息;步骤2、加载源荷历史数据及电网数据,构建储能多点定容与运行仿真算例,构建提升新能源场站群消纳能力的多点储能优化运行模型;步骤3、实现储能多点定容与优化运行;计算新能源场站群弃电率,并与所设置的储能多点定容边界条件进行比较,若实际计算出的弃电率小于该边界条件,则终止运行;否则,根据储能模块规模及待选节点信息,配置储能;步骤4、输出储能多点定容与运行结果,包括储能并网节点编号、功率容量及运行曲线,新能源场站群弃电率。

    一种并网光伏逆变器转换效率综合评价方法

    公开(公告)号:CN104217108B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201410437983.5

    申请日:2014-08-29

    Abstract: 一种并网光伏逆变器转换效率综合评价方法,包括如下步骤:(1)采集至少一年的现场辐照度数据;(2)采用均值插补的方法处理缺失数据及采集的错误数据;(3)根据全年辐照度分布情况选取典型负载点;(4)将辐照度在逆变器全功率范围内按照典型负载点划分功率区间;(5)计算各区间年累计辐射量;(6)在逆变器全功率范围内计算年总辐射量;(7)计算得到逆变器在各典型负载点处转换效率对应的加权系数,得到逆变器转换效率加权公式。采用该效率加权公式计算并网光伏逆变器的转换效率,综合评价并网光伏逆变器实际运行效率,反映逆变器的实际电能转换能力。本发明还可用于指导逆变器设计及电站的建设。

    一种适用于新能源变换器的C MEX S函数建模方法

    公开(公告)号:CN119025089B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411137560.1

    申请日:2024-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种适用于新能源变换器的C MEX S函数建模方法,所述方法包括在MATLAB软件的S‑Function模块中使用C语言编程来实现新能源变换器控制系统建模,通过设计定时触发机制和加工毫秒时基的方式构建类似于数字芯片的主函数和中断函数的代码架构。所述方法采用C语言编程,代码执行效率高,仿真速度快;S函数建模精确度更高,代码架构和控制效果更接近实际芯片的;实时平台的C语言代码,可直接移植到支持C语言的数字芯片中,缩短开发和验证周期,减小潜在风险,实现MATLAB软件、实时控制器和数字芯片的联合开发。

    变速恒频风电机组变速变桨距联合控制方法

    公开(公告)号:CN103939286B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201410171828.3

    申请日:2014-04-25

    CPC classification number: Y02E10/723

    Abstract: 一种变速恒频风电机组变速变桨距联合控制方法,该控制方法引入最优转速估计值以及转速参考值分别作为转速控制与变桨距控制的参考量,转速PID控制器根据最优转速估计值与风电机组额定转速的偏差进行转矩指令调节,变桨距PID控制器根据转速参考值与机组额定转速的偏差进行桨距角指令调节,实现转速控制与变桨距控制之间的解耦控制,避免转速控制与变桨距控制之间的干扰。当风速在额定值附近波动、风电机组捕获的气动功率大于额定功率时,气动功率估计值对应的转速参考值大于风电机组额定转速,变桨距PID控制器在转速PID控制器输出的转矩指令达到额定值之前调节桨距角指令,变速变桨超前联合控制,抑制机组转速和输出功率的超调。

    一种光伏系统变流器测试平台

    公开(公告)号:CN104155616A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410395363.X

    申请日:2014-08-12

    Abstract: 一种光伏系统变流器测试平台,包括集控中心、回馈式直流源、电池模拟装置、双向电网模拟装置、孤岛检测装置、供电端交流开关柜、测试端交流开关柜、直流采集柜、交流采集柜、隔离变压器以及数据采集分析仪器,平台构成装置通过通讯设备受控于集控中心,能够自动执行电网适应性、孤岛保护、充放电特性、低电压穿越等测试功能。本发明能够实现多种光伏系统变流器的性能测试,包括光伏并网逆变器、储能双向变流器、光伏充电控制器、光伏微网变流器,测试装置功率电路采用高功率等级双向能量流动设计方法,适用于大型光伏系统变流器测试。

    一种适用于新能源变换器的C MEX S函数建模方法

    公开(公告)号:CN119025089A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411137560.1

    申请日:2024-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种适用于新能源变换器的C MEX S函数建模方法,所述方法包括在MATLAB软件的S‑Function模块中使用C语言编程来实现新能源变换器控制系统建模,通过设计定时触发机制和加工毫秒时基的方式构建类似于数字芯片的主函数和中断函数的代码架构。所述方法采用C语言编程,代码执行效率高,仿真速度快;S函数建模精确度更高,代码架构和控制效果更接近实际芯片的;实时平台的C语言代码,可直接移植到支持C语言的数字芯片中,缩短开发和验证周期,减小潜在风险,实现MATLAB软件、实时控制器和数字芯片的联合开发。

    一种光伏系统变流器测试平台

    公开(公告)号:CN104155616B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410395363.X

    申请日:2014-08-12

    Abstract: 一种光伏系统变流器测试平台,包括集控中心、回馈式直流源、电池模拟装置、双向电网模拟装置、孤岛检测装置、供电端交流开关柜、测试端交流开关柜、直流采集柜、交流采集柜、隔离变压器以及数据采集分析仪器,平台构成装置通过通讯设备受控于集控中心,能够自动执行电网适应性、孤岛保护、充放电特性、低电压穿越等测试功能。本发明能够实现多种光伏系统变流器的性能测试,包括光伏并网逆变器、储能双向变流器、光伏充电控制器、光伏微网变流器,测试装置功率电路采用高功率等级双向能量流动设计方法,适用于大型光伏系统变流器测试。

    离网型风电制氢转换系统

    公开(公告)号:CN105186660A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510486504.3

    申请日:2015-08-10

    CPC classification number: Y02E10/766

    Abstract: 一种离网型风电制氢转换系统,其整流单元将风力发电单元输入交流电转变为直流电,电解直流变换单元多路输出端连接水电解槽多个电解输入端,将整流后的直流电压转变为满足水电解槽工作条件的电压;储能单元通过双向直流变换单元接入整流单元输出端,双向直流变换单元通过调整储能单元的充放电来平衡整流单元与电解直流变换单元的瞬时功率不平衡,提高风力发电单元吸收的风能效率;卸荷单元接入整流单元的输出端,并实现过电压保护。本发明在脱离电网的条件下实现风能-电能-氢能过程中能量装换,将波动的风能转变为平滑的电解水制氢所需的电能,并提高风能利用水平。

    离网型风电制氢转换系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105186660B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510486504.3

    申请日:2015-08-10

    CPC classification number: Y02E10/766

    Abstract: 一种离网型风电制氢转换系统,其整流单元将风力发电单元输入交流电转变为直流电,电解直流变换单元多路输出端连接水电解槽多个电解输入端,将整流后的直流电压转变为满足水电解槽工作条件的电压;储能单元通过双向直流变换单元接入整流单元输出端,双向直流变换单元通过调整储能单元的充放电来平衡整流单元与电解直流变换单元的瞬时功率不平衡,提高风力发电单元吸收的风能效率;卸荷单元接入整流单元的输出端,并实现过电压保护。本发明在脱离电网的条件下实现风能‑电能‑氢能过程中能量装换,将波动的风能转变为平滑的电解水制氢所需的电能,并提高风能利用水平。

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