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公开(公告)号:CN111091139B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN201911130195.0
申请日:2019-11-18
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
IPC分类号: G06N3/0442 , G06N3/084 , G06F18/15 , G06F18/2321 , G06F18/2135 , G06F18/2415 , G06Q50/06 , H02J3/00
摘要: 本发明属于光伏发电技术领域,公开了一种相似日聚类的光伏预测方法、装置、设备及可读存储介质,包括以下步骤:将历史气象预测数据进行相似日聚类,得到各类相似日对应的历史气象预测数据;构建LSTM神经网络模型,将各类相似日对应的历史气象预测数据分别用LSTM神经网络模型训练,得到各类相似日对应的LSTM神经网络预测模型;确定待预测时间段的气象预测数据所属的相似日类型,将待预测时间段的气象预测数据输入该相似日对应的LSTM网络预测模型,得到光伏功率预测值。根据不同气象条件进行相似日聚类,较传统的单一预测模型而言,显著提高各种非理想天气情况下光伏功率预测的精度。
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公开(公告)号:CN110429626B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201910577603.0
申请日:2019-06-28
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明公开了一种适用于并网型储能系统的能量管理系统及管理方法,该能量管理系统能够通过储能充放电功率调度和荷电状态管理,实现储能系统平滑新能源出力、削峰填谷、跟踪出力计划等功能。并网型能量管理系统依据不用应用场景具有削峰填谷、稳定控制、计划及手动模式,其核心能量管理算法,在传统储能管理的基础上,引入模糊控制方法,根据储能电池的剩余容量与状态,对储能实时功率进行修正,以防止过充过放。
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公开(公告)号:CN112803813A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110116159.X
申请日:2021-01-27
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
IPC分类号: H02M7/487
摘要: 本发明提供一种模块化多电平换流器电容静态电压平衡控制方法及系统,控制方法包括:获取功率模块k的电容电压uck;判断取能电源输入特性自调节时的电容电压阈值uq与电容电压uck的关系;根据判断结果,通过自取能电源输入特性自调节信号dpsk对功率模块k的取能电源的输入特性进行调节控制,间接改变模块化多电平换流器功率模块电容静态电压。本发明通过自动调节取能电源输入特性,间接改变模块化多电平换流器功率模块电容静态电压,解决了现有技术中,采用一个阻值合适的功率电阻与模块电容器并联来抑制电容电压发散带来的能量损失以及效率降低的技术问题。
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公开(公告)号:CN111244975A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010158519.8
申请日:2020-03-09
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于主从微电网系统离网运行模式的稳定控制方法,包括步骤:中央控制器根据光伏系统功率及负荷计算VF源和PQ源总应输出功率ΔPL-PV;计算PQ源输出功率比例系数Kp;计算PQ源输出总功率ΔPPQ;计算得到每个PQ源的输出功率指令值PPQ,k,并将输出功率指令下发至每个PQ源;根据VF源实际输出功率及输出设定值计算ΔPVF;根据ΔPVF判断是否进行光伏调整或切负荷。本发明控制方法,通过预留主源裕量降低由于光伏或负荷波动造成的稳定性风险,并最大化利用光伏系统输出功率,保证重要负荷的最优供电时长,保证系统运行的经济性与稳定性。
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公开(公告)号:CN110401185A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910577649.2
申请日:2019-06-28
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于源荷储的协同能源管理系统控制方法,首先判断系统当前主电源类型,主电源类型不同,所用控制策略不同。仅依靠微网系统内各光伏系统、储能系统、负荷系统、柴发系统当前输出功率进行实时经济优化控制,不需要预测、优化调度等长时间尺度优化算法,进而节省长时间尺度能量管理系统软件投资成本。所述控制方法在保证系统稳定的前提下最大化利用光伏系统发电、减少柴发系统使用,既能保证系统稳定性又能保证系统具有一定的经济效益。
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公开(公告)号:CN114400669A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210129042.X
申请日:2022-02-11
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 一种柔性合环装置及其有功能量控制方法,装置包括电力电子变压器及其两侧分别连接的配电网,所述电力电子变压器每一相包括若干左右对称设置的功率模块,每个功率模块包括电力电子开关器件T1‑T4构成H桥部分和电力电子开关器件T5‑T8构成DAB部分,左右两侧的功率模块通过谐振电感Lr和隔离变压器T连接;同侧功率模块的H桥部分串联接入相同一侧配电网高压交流母线;其有功能量控制方法为:合环装置的交流侧级联H桥控制和直流侧DAB控制,无有功潮流控制需求时DAB部分不需要工作,两侧功率模块直流母线电压由各自的级联H桥控制;能够最大限度的简化合环装置运行的复杂度,保证合环本身的稳定运行和系统供电的可靠,极大的减小系统在无有功潮流控制需求时的损耗;本发明所提出的有功能量控制策略,可以避免级联H桥控制方式的频繁切换,保证柔性合环系统的稳定运行,提高动态响应速度。
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公开(公告)号:CN114156870A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111396061.0
申请日:2021-11-23
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种储能系统参与多应用领域优化调度方法,首先,用户自定义要考虑的经济技术指标以及各指标间的相对重要程度,建立AHP综合评价指标,其次,建立以经济效益最优为决策目标的日前优化模型和以风电出力误差最小决策为目标的日内优化模型,再建立以AHP综合评价指标最优为决策目标的上层优化模型;根据历史数据模拟运行确定储能在不同应用领域的出力分配,最大限度避免了储能设备使用率不足的问题、有效利用了各应用之间的协同作用;采用层次分析法进行综合效益评价,根据所在电网的实际情况和用户的主观需求选取指标并设定其重要程度,使得本发明具有广泛适用性;本发明对于制定储能系统运行方案、保障储能投资厂商的合理效益、提升电网对新能源的消纳能力和安全稳定运行具有重要的参考价值,是很有前景的一种储能系统优化调度方法。
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公开(公告)号:CN111313468B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010208542.3
申请日:2020-03-23
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
摘要: 本发明属于微电网技术领域,公开了一种模块化微电网中央控制器,包括服务器接口单元、模式切换单元、功能控制单元、设备管理单元和设备接口单元;服务器接口单元依次连接模式切换单元、功能控制单元、设备管理单元和设备接口单元,设备接口单元与模式切换单元连接。解决了现有微电网中央控制器大多根据项目需求进行具体功能开发,缺乏系统性的架构设计及模块化功能规划,导致项目定制化开发效率低、周期长的问题,通过模块化架构实现的微电网中央控制器系统,能够实现多种应用功能的定制,可根据用户需求自由配置各功能模块,应用场景适应性强,能够快速部署的微电网中央控制器,能够有效缩短开发周期,降低系统开发成本。
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公开(公告)号:CN111244975B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010158519.8
申请日:2020-03-09
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于主从微电网系统离网运行模式的稳定控制方法,包括步骤:中央控制器根据光伏系统功率及负荷计算VF源和PQ源总应输出功率ΔPL‑PV;计算PQ源输出功率比例系数Kp;计算PQ源输出总功率ΔPPQ;计算得到每个PQ源的输出功率指令值PPQ,k,并将输出功率指令下发至每个PQ源;根据VF源实际输出功率及输出设定值计算ΔPVF;根据ΔPVF判断是否进行光伏调整或切负荷。本发明控制方法,通过预留主源裕量降低由于光伏或负荷波动造成的稳定性风险,并最大化利用光伏系统输出功率,保证重要负荷的最优供电时长,保证系统运行的经济性与稳定性。
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公开(公告)号:CN111211580A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010157777.4
申请日:2020-03-09
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种面向园区微电网孤岛运行安全停机的控制方法,在微电网停机过程中,依次切除负荷系统、光伏系统和储能系统;切除负荷系统时,先切除负荷系统中的二级负荷,再切除一级负荷;切除光伏系统时,先给光伏逆变器发送减少出力指令,降低光伏输出功率,使输出功率逐渐降低为0后,使其正常停机;切除PCS储能系统时,先切除PQ模式的PCS储能系统,再切除VF模式的PCS储能系统,向PCS储能系统发送减少出力指令,使其输出功率逐渐降低为0后,使其正常停机。本发明方法在微电网非计划孤岛时,按照既定顺序快速逐渐切除负荷及分布式微源,使微网系统逐渐正常停机,减少电网突然断电对微网内用电设备的不良冲击,延长用设备的适用寿命。
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