-
公开(公告)号:CN103199520B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310111354.9
申请日:2013-04-01
Applicant: 山东电力集团公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02H9/08
Abstract: 本发明专利针对风电场出线电缆的大量使用,系统电容电流会不断增大,当系统要求补偿容量达到4000Kvar以上时,单台消弧线圈已经无法做到如此大的容量的问题,提出一种采用多台消弧线圈并联对风电系统电容电流进行补偿的技术。实施步骤是首先采样中性点电气量信息,然后确定多台消弧线圈并列运行时电容电流的大小,最后对消弧线圈并列运行档位分配。本发明的多台消弧线圈的并联运行控制方法能够对风电系统电容电流进行有效的补偿,尤其是在系统电容电流不断增大时,系统补偿容量需求较高时,满足消弧线圈的补偿容量。
-
公开(公告)号:CN103199523A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310066160.1
申请日:2013-03-01
Applicant: 山东电力集团公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种电网风电时间和空间功率波动评估方法,为电网规划风电提供科学依据。它的步骤为:步骤一,根据研究地的地理坐标,从GEOS-5 DAS地球观测数据库提取其50米高度风速数据,将风速数据的时间转换为北京时间;同时将50米高度作为研究地风场风机的高度数据;步骤二,根据研究地风场的机组型号机器功率特性曲线计算不同风速下的风电功率;步骤三,根据风电机组的功率曲线和装机容量,计算风电场的容量因数;步骤四,根据研究地的风电功率及容量因数,确定风电功率波动的季节性差异和日内功率波动特性以及风电场之间的地域相关性,进而确定风电场的总的功率变化与研究地电网统调负荷变化的时域相关性。
-
公开(公告)号:CN103091554A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310066178.1
申请日:2013-03-01
Applicant: 山东电力集团公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明涉及一种线路末端同步测量信号多母线微电网稳态谐波分析方法。避免了在微电网各母线安装额外检测装置,节省了大量投资。它的步骤为:一,采集微电网线路末端检测点的电压和电流同步信号,并获取检测点与其相邻母线之间的线路阻抗信息;二,根据得到电压和电流同步信号的幅值、初相位结合线路末端检测点与其相邻母线之间的线路阻抗信息,利用基尔霍夫定律计算线路末端检测点相邻母线的电压相量;三,结合两相邻母线的电压相量和母线间线路阻抗信息,利用欧姆定律计算母线连接线中电流相量;四,结合各母线电压和电流相量,得到基波和各次谐波有效值,利用谐波电压含有率、谐波电流含有率、电压谐波总畸变率和电流谐波总畸变率计算公式计算各母线谐波情况。
-
公开(公告)号:CN103091554B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310066178.1
申请日:2013-03-01
Applicant: 山东电力集团公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明涉及一种线路末端同步测量信号多母线微电网稳态谐波分析方法。避免了在微电网各母线安装额外检测装置,节省了大量投资。它的步骤为:一,采集微电网线路末端检测点的电压和电流同步信号,并获取检测点与其相邻母线之间的线路阻抗信息;二,根据得到电压和电流同步信号的幅值、初相位结合线路末端检测点与其相邻母线之间的线路阻抗信息,利用基尔霍夫定律计算线路末端检测点相邻母线的电压相量;三,结合两相邻母线的电压相量和母线间线路阻抗信息,利用欧姆定律计算母线连接线中电流相量;四,结合各母线电压和电流相量,得到基波和各次谐波有效值,利用谐波电压含有率、谐波电流含有率、电压谐波总畸变率和电流谐波总畸变率计算公式计算各母线谐波情况。
-
公开(公告)号:CN102969729B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210546152.2
申请日:2012-12-14
Applicant: 山东电力集团公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/28
CPC classification number: Y02E10/766 , Y02E70/30
Abstract: 本发明公开了一种平抑单台风电功率波动的储能控制系统,包括直流侧电容电压检测电路、电压比较电路、充放电控制系统和储能模块;所述直流侧电容电压检测电路采集直流侧电容的电压值;电压比较电路将采集直流侧电容的电压值与直流侧电容的额定电压值计算得到电压偏差值;充放电控制系统和储能模块通过的充放电控制补偿风电功率输出目标值与测量值之间的差值。本发明还提供了一种平抑单台风电功率波动的储能控制方法。本发明能平滑风电功率波动,既实现风电机组最大功率输出,又减少对电网的冲击。
-
公开(公告)号:CN103199520A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310111354.9
申请日:2013-04-01
Applicant: 山东电力集团公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02H9/08
Abstract: 本发明针对风电场出线电缆的大量使用,系统电容电流会不断增大,当系统要求补偿容量达到4000Kvar以上时,单台消弧线圈已经无法做到如此大的容量的问题,提出一种采用多台消弧线圈并联对风电系统电容电流进行补偿的技术。实施步骤是首先采样中性点电气量信息,然后确定多台消弧线圈并列运行时电容电流的大小,最后对消弧线圈并列运行档位分配。本发明的多台消弧线圈的并联运行控制方法能够对风电系统电容电流进行有效的补偿,尤其是在系统电容电流不断增大时,系统补偿容量需求较高时,满足消弧线圈的补偿容量。
-
公开(公告)号:CN102969729A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210546152.2
申请日:2012-12-14
Applicant: 山东电力集团公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/28
CPC classification number: Y02E10/766 , Y02E70/30
Abstract: 本发明公开了一种平抑单台风电功率波动的储能控制系统,包括直流侧电容电压检测电路、电压比较电路、充放电控制系统和储能模块;所述直流侧电容电压检测电路采集直流侧电容的电压值;电压比较电路将采集直流侧电容的电压值与直流侧电容的额定电压值计算得到电压偏差值;充放电控制系统和储能模块通过的充放电控制补偿风电功率输出目标值与测量值之间的差值。本发明还提供了一种平抑单台风电功率波动的储能控制方法。本发明能平滑风电功率波动,既实现风电机组最大功率输出,又减少对电网的冲击。
-
公开(公告)号:CN203135591U
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201320158348.4
申请日:2013-04-01
Applicant: 山东电力集团公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02A30/62 , Y02B10/14 , Y02B90/2638 , Y02B90/2653 , Y02E10/563 , Y02E40/72 , Y04S10/123 , Y04S40/124 , Y04S40/126
Abstract: 本实用新型公开了一种用于光伏建筑一体化组成的微电网集中监控系统,它包括光伏建筑一体化发电系统、实验室集中监控中心和监控用户终端;所述光伏建筑一体化发电系统由光伏组件、汇流箱、集中逆变器和微逆变器组成,并入光伏建筑所在的低压配电网,实现对可调负荷的不间断供电,形成微电网供电系统。集中监控中心包括高级应用功能、外部显示、C/S客户端,通过通讯服务器采集光伏建筑一体化发电系统组成的微电网运行信息。本系统采用无线通讯手段,克服了现有的微逆变器监测不方便、单一光伏组件状态评估不准确的缺点;采用CAN总线通讯方式,解决了传统的串行通讯传输大量/海量运行数据缓慢、可靠性差等问题。
-
公开(公告)号:CN203132739U
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201320158410.X
申请日:2013-04-01
Applicant: 山东电力集团公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本实用新型提供一种用于测量风电场无功补偿装置温升的无线测温装置,包括:被测设备和测试设备。测试设备的数据采集卡通过高速光纤传感器采集被测设备的多个位置温度,主要采集功率器件、出风口、外壳、测试位置等关键节点信息;光纤传感器前端为高敏度温度探头,长度20m,无线发出输出电信号;集中控制器获得各节点位置温度信息后,进行快速数据分析后,自动生成标准测试报告,并可打印。
-
公开(公告)号:CN202940596U
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201220696631.8
申请日:2012-12-14
Applicant: 山东电力集团公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/28
CPC classification number: Y02E10/766 , Y02E70/30
Abstract: 本实用新型公开了一种平抑单台风电功率波动的储能控制系统,包括依次连接的直流侧电容电压检测电路、电压比较电路、充放电控制系统和储能模块;直流侧电容电压检测电路和储能模块分别连接在风力发电系统中直流侧电容一端的两侧。本实用新型能平滑风电功率波动,既实现风电机组最大功率输出,又减少对电网的冲击。
-
-
-
-
-
-
-
-
-