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公开(公告)号:CN104617720B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201510041236.4
申请日:2015-01-27
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H02K15/03
CPC classification number: Y02B10/30 , Y02E10/725
Abstract: 本发明属于永磁同步发电机技术领域,尤其涉及一种用于削弱永磁同步发电机齿槽转矩的方法。首先对永磁电机齿的形状进行优化减小齿槽转矩,其次对极弧系数进行优化,然后再用磁极偏移的方法减小齿槽转矩谐波分量达到减小齿槽转矩的目的,最后将这3种方法结合使齿槽转矩最小化,并建立了永磁电机的有限元模型,对提出的齿槽转矩抑制方法进行分析与有限元验证。有益效果在于:采用改变齿的形状、最优极弧系数法和磁极偏移的方法相结合的方法后,在永磁同步发电机其他性能影响不大的情况下,减小了发电机的齿槽转矩,进而减小了直驱永磁同步风力发电机的起动阻力矩,提高风能的利用率。
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公开(公告)号:CN102545246A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210015634.5
申请日:2012-01-18
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: Y02E10/763
Abstract: 一种永磁直驱风力发电机组的阻尼控制方法,用于提高电网的暂态稳定性,其技术方案是,它包括有功阻尼控制和无功阻尼控制,有功阻尼控制是在最大功率跟踪控制策略的基础上,根据电网频率的变化量,快速调节风电机组有功输出,向电网注入阻尼功率,进而提高系统阻尼;无功阻尼控制是根据电网频率的变化量,利用永磁直驱风电机组网侧变流器迅速向电网提供无功,从而抑制系统功率振荡。本发明利用永磁直驱风力发电机组有功功率和无功功率独立调节的特性,通过对有功和无功的调节增加系统阻尼,很好地解决了风电渗透率较高的区域电网中缺乏系统阻尼的问题,提高了电网的暂态稳定性,保证了电力系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN106981992B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201710347380.X
申请日:2017-05-17
Applicant: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种隔离型双向直流变换器最小回流功率移相控制方法,涉及电力电子变压器控制方法技术领域。所述方法包括如下步骤:控制系统控制采样芯片采集输出电压V2和输出电流i2,通过输出电压V2和输出电流i2确定变换器输出功率;传输功率除以隔离型双向直流变换器的最大传输功率PN,得到标幺化传输功率p;根据标幺化传输功率p的不同取值范围,按最小回流功率计算内移相角d1;由输出电压V2与给定输出电压V2ref作差,经过PI控制器得到外移相角d2;根据内移相角d1与外移相角d2进行脉冲生成,并通过闭环调节外移相角d2的值使输出电压V2恒定。所述方法具有控制简单、容易实现等优点。
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公开(公告)号:CN103280824B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310170172.9
申请日:2013-05-09
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 一种电压跌落发生器直流母线电压的控制方法,其技术方案是,所述方法在VSG的整流侧设置具有多个直流母线电压PI控制器的整流侧DSP控制器,在VSG的逆变侧设置逆变侧DSP控制器,所述逆变侧DSP控制器在接收到PLC发出的电压跌落信号并控制逆变器产生所需交流电压的同时,通过两个通用的输入输出口将电压跌落信号发送给整流侧DSP控制器,整流侧DSP控制器根据该信号切换对应的PI控制器对整流器进行控制,使直流母线电压保持稳定。本发明很好地解决了传统母线电压控制方法在逆变侧电压跌落时无法使直流母线电压保持稳定的问题,提高了电压跌落发生器的暂态稳定性,从而确保了电压跌落发生器的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN107104456A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710342738.X
申请日:2017-05-16
Applicant: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种含多端光伏发电系统的直流电网电压优化控制方法,涉及光伏发电系统直流电网电压的控制方法技术领域。所述方法包括如下步骤:当所述直流电网经下垂控制产生电压偏差时,启动电压优化控制,改变联网换流器G‑VSC的直流电压‑有功功率下垂特性曲线的截距,使所述G‑VSC通过增发或吸收功率对直流网络侧电容进行充放电,令直流电压恢复并保持在额定值。所述方法通过电压优化控制,使得经下垂控制发生偏差的电压回到额定值,达到了直流电压无差调节的目的,使得光伏发电系统的运行更稳定。
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公开(公告)号:CN103280824A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310170172.9
申请日:2013-05-09
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 一种电压跌落发生器直流母线电压的控制方法,其技术方案是,所述方法在VSG的整流侧设置具有多个直流母线电压PI控制器的整流侧DSP控制器,在VSG的逆变侧设置逆变侧DSP控制器,所述逆变侧DSP控制器在接收到PLC发出的电压跌落信号并控制逆变器产生所需交流电压的同时,通过两个通用的输入输出口将电压跌落信号发送给整流侧DSP控制器,整流侧DSP控制器根据该信号切换对应的PI控制器对整流器进行控制,使直流母线电压保持稳定。本发明很好地解决了传统母线电压控制方法在逆变侧电压跌落时无法使直流母线电压保持稳定的问题,提高了电压跌落发生器的暂态稳定性,从而确保了电压跌落发生器的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN102403732A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201110350235.X
申请日:2011-11-08
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: Y02E10/763
Abstract: 一种双馈风力发电机组的虚拟惯性控制方法,用于提高电网的暂态稳定性。其技术方案是:它是在最大功率跟踪控制策略的基础上,实时测量电网频率的变化量,并根据电网频率的变化量计算新的功率跟踪曲线的比例系数,切换功率跟踪曲线,快速调节风电机组有功输出,通过双馈风力发电机组自身转速及动能的变化缓解电网频率的突变量,进而对系统惯性起到支持作用。本发明在最大功率跟踪控制策略的基础上,根据电网频率变化和当前运行状态,实时调节功率跟踪曲线,向电网提供动态功率支撑,并通过释放或储存转子动能来缓解电网的频率突变,从而改善了风电场接入电网后降低系统惯量的不利影响,提高了电网的暂态稳定性。
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公开(公告)号:CN108418200A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810208578.4
申请日:2018-03-14
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H02J1/00
CPC classification number: H02J1/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于直流微电网的电压分层协调控制方法,包括如下步骤:当所述直流微电网各分层经下垂控制产生直流电压偏差时,启动改进电压分层协调控制,改变各端换流器对应分层的直流电压-有功功率下垂特性曲线的截距,使换流器通过增发或吸收功率对直流母线电容进行充放电,令直流电压恢复并保持在额定值。所述方法通过改进电压分层协调控制,使得经各层下垂控制发生偏差的电压回到额定值,达到了直流电压无差调节的目的,使得多端直流微电网的运行更稳定。
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公开(公告)号:CN106981992A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710347380.X
申请日:2017-05-17
Applicant: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
IPC: H02M3/335
CPC classification number: H02M3/33584 , H02M3/33523
Abstract: 本发明公开了一种隔离型双向直流变换器最小回流功率移相控制方法,涉及电力电子变压器控制方法技术领域。所述方法包括如下步骤:控制系统控制采样芯片采集输出电压V2和输出电流i2,通过输出电压V2和输出电流i2确定变换器输出功率;传输功率除以隔离型双向直流变换器的最大传输功率PN,得到标幺化传输功率p;根据标幺化传输功率p的不同取值范围,按最小回流功率计算内移相角d1;由输出电压V2与给定输出电压V2ref作差,经过PI控制器得到外移相角d2;根据内移相角d1与外移相角d2进行脉冲生成,并通过闭环调节外移相角d2的值使输出电压V2恒定。所述方法具有控制简单、容易实现等优点。
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公开(公告)号:CN104617720A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510041236.4
申请日:2015-01-27
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H02K15/03
CPC classification number: Y02B10/30 , Y02E10/725
Abstract: 本发明属于永磁同步发电机技术领域,尤其涉及一种用于削弱永磁同步发电机齿槽转矩的方法。首先对永磁电机齿的形状进行优化减小齿槽转矩,其次对极弧系数进行优化,然后再用磁极偏移的方法减小齿槽转矩谐波分量达到减小齿槽转矩的目的,最后将这3种方法结合使齿槽转矩最小化,并建立了永磁电机的有限元模型,对提出的齿槽转矩抑制方法进行分析与有限元验证。有益效果在于:采用改变齿的形状、最优极弧系数法和磁极偏移的方法相结合的方法后,在永磁同步发电机其他性能影响不大的情况下,减小了发电机的齿槽转矩,进而减小了直驱永磁同步风力发电机的起动阻力矩,提高风能的利用率。
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