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公开(公告)号:CN106877357A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710230328.6
申请日:2017-04-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30 , H02J3/1871 , H02J2003/007
Abstract: 一种低压工业配电台区混合无功补偿装置的容量配置方法,属于电能质量控制技术领域。其具体步骤为:首先对低压工业配电台区的负荷特性进行分析,在此基础上,建立低压工业配电台区负荷群的总体外部特性模型;其次,分析负荷模型中无功的基本需求容量和动态变化容量,以及功率因数的变化,计算出台区负荷需要补偿的总体无功功率;最后,按照无源部分补偿固定无功,有源部分补偿动态无功的优化补偿方案,对综合补偿装置无源部分和有源部分的容量进行配置。优点在于,广泛应用于电能质量控制装置的容量配置领域,尤其针对于低压工业配电台区综合补偿装置的优化配置,提供了更为清晰的指导思路。
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公开(公告)号:CN107017621A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710229902.6
申请日:2017-04-10
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: H02J3/00 , G06F17/5036 , H02J3/24 , H02J2003/007 , H02J2003/388
Abstract: 一种基于同步发电机五阶数学模型的虚拟同步机建模方法,属于新能源电力变换技术领域。采集了逆变电源网侧LC滤波器的输出电压、电流及频率,利用上述各量计算得到滤波器输出有功、无功功率、电压。其中滤波器输出无功功率及滤波电容电压幅值通过虚拟励磁控制器产生维持电网电压稳定的虚拟励磁电势,连同上述滤波器输出有功功率及PLL输出频率通过虚拟同步发电机控制器得到逆变器输出电压参考值,作为PWM逆变器调制信号。能够模拟真正同步机动态,有利于微网的稳定运行。优点在于,克服了目前虚拟同步发电机技术在建模上常采用低阶模型,无法更准确的模拟同步发电机的动态的缺陷。
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公开(公告)号:CN106953357A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710230322.9
申请日:2017-04-10
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: H02J3/381 , H02J3/46 , H02J2003/388
Abstract: 一种含高比例分布式电源的孤网频率控制方法,属于电力变换技术领域。在含高比例分布式电源的前提下,通过对逆变器进行控制,实现当系统负载突变时,系统频率短暂波动后恢复到正常范围,实现整个系统的稳定运行;其被广泛应用与孤岛微网频率控制领域,尤其在微网中分布式电源容量占比逐渐增大,微网系统稳定性下降的情况下,实现孤岛微网频率稳定控制。优点在于,统频率短暂波动后恢复到稳定,取得良好的调频效果,实现整个系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN108418254B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201810260111.4
申请日:2018-03-27
Applicant: 华北电力大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02J3/40
Abstract: 一种虚拟同步机并联系统稳定控制方法,属于分布式发电控制技术领域。建立VSG1的转子运动方程,和VSG2的转子数学模型;得到虚拟同步机的输出功率表达式,包含有功和无功;计算得到有功功率变化量和功角变化量之间的关系表达式;获得VSG1和VSG2各自的输出有功功率变化量与系统频率变化量间的传递函数;得到VSG1的输出有功功率变化量和角频率变化量分别对负荷功率变化量之间的传递函数;建立虚拟同步机并联系统的特征方程,结合特征方程及已知参数,得到VSG1的不稳定域。优点在于,通过对虚拟同步机惯性、阻尼参数进行控制,使并联系统稳定运行。
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公开(公告)号:CN107069828B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710230340.7
申请日:2017-04-10
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种基于相差实时调整的虚拟同步发电机自同步控制方法。属于新能源电力变换技术领域。步骤包括:计算对应逆变电源输出功率下滤波电感两侧电压相位差Δθ;利用锁相环(PLL)采集LC滤波器电感两侧的电压相位信息;计算相角判定信号Judge=δ‑θo;计算调整结束判定信号x=Judge‑Δθ;编写转换开关逻辑控制模块;构建运行方式转换开关逻辑。通过实时计算目标功率值对应的相角差,快速调整LC滤波器电感两侧电压相角差,不需要电网相位信息及预同步环节实现与电网的自同步。加强了电网侧对分布式电源的控制,使其更好地服务于电网。虚拟同步发电机在孤岛/并网运行时采用统一的内环控制结构,避免内环控制的变化引起稳定性问题。
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公开(公告)号:CN106953357B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710230322.9
申请日:2017-04-10
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种含高比例分布式电源的孤网频率控制方法,属于电力变换技术领域。在含高比例分布式电源的前提下,通过对逆变器进行控制,实现当系统负载突变时,系统频率短暂波动后恢复到正常范围,实现整个系统的稳定运行;其被广泛应用与孤岛微网频率控制领域,尤其在微网中分布式电源容量占比逐渐增大,微网系统稳定性下降的情况下,实现孤岛微网频率稳定控制。优点在于,统频率短暂波动后恢复到稳定,取得良好的调频效果,实现整个系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN115544121A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211319430.0
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网天津市电力公司 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F16/2458 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06Q50/06
Abstract: 一种电力系统场景约简方法、系统、电子设备及存储介质,方法包括利用初始场景集,建立场景约简问题模型,并利用信息熵正则化算法凸化场景约简问题模型,得到正则化后的场景约简问题模型;输入初始场景集、典型场景集和正则化系数,构建场景约简网络模型,结合正则化后的场景约简问题模型和场景约简网络模型,计算出正则化传输矩阵和距离矩阵;利用正则化系数、正则化传输矩阵和距离矩阵,求解得到考虑运输成本和熵正则化惩罚的Sinkhorn距离的损失函数;基于所述损失函数,利用场景约简网络模型对典型场景集进行反向梯度训练,得到训练后的典型场景集和典型场景集的边缘概率分布。本发明能够提高大规模场景约简可行性以及求解的稳定性。
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公开(公告)号:CN107017621B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201710229902.6
申请日:2017-04-10
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种基于同步发电机五阶数学模型的虚拟同步机建模方法,属于新能源电力变换技术领域。采集了逆变电源网侧LC滤波器的输出电压、电流及频率,利用上述各量计算得到滤波器输出有功、无功功率、电压。其中滤波器输出无功功率及滤波电容电压幅值通过虚拟励磁控制器产生维持电网电压稳定的虚拟励磁电势,连同上述滤波器输出有功功率及PLL输出频率通过虚拟同步发电机控制器得到逆变器输出电压参考值,作为PWM逆变器调制信号。能够模拟真正同步机动态,有利于微网的稳定运行。优点在于,克服了目前虚拟同步发电机技术在建模上常采用低阶模型,无法更准确的模拟同步发电机的动态的缺陷。
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公开(公告)号:CN108418254A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810260111.4
申请日:2018-03-27
Applicant: 华北电力大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02J3/40
Abstract: 一种虚拟同步机并联系统稳定控制方法,属于分布式发电控制技术领域。建立VSG1的转子运动方程,和VSG2的转子数学模型;得到虚拟同步机的输出功率表达式,包含有功和无功;计算得到有功功率变化量和功角变化量之间的关系表达式;获得VSG1和VSG2各自的输出有功功率变化量与系统频率变化量间的传递函数;得到VSG1的输出有功功率变化量和角频率变化量分别对负荷功率变化量之间的传递函数;建立虚拟同步机并联系统的特征方程,结合特征方程及已知参数,得到VSG1的不稳定域。优点在于,通过对虚拟同步机惯性、阻尼参数进行控制,使并联系统稳定运行。
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公开(公告)号:CN107069828A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710230340.7
申请日:2017-04-10
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种基于相差实时调整的虚拟同步发电机自同步控制方法。属于新能源电力变换技术领域。工艺步骤包括:在中计算对应逆变电源输出功率下滤波电感两侧电压相位差Δθ;利用锁相环(PLL)采集LC滤波器电感两侧的电压相位信息;计算相角判定信号Judge=δ‑θo;计算调整结束判定信号x=Judge‑Δθ;编写转换开关逻辑控制模块;构建运行方式转换开关逻辑。通过实时计算目标功率值对应的相角差,快速调整LC滤波器电感两侧电压相角差,不需要电网相位信息及预同步环节实现与电网的自同步。加强了电网侧对分布式电源的控制,使其更好地服务于电网。虚拟同步发电机在孤岛/并网运行时采用统一的内环控制结构,避免内环控制的变化引起稳定性问题。
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