一种兼顾三相不平衡治理的直流充电控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111030144B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202010006038.5

    申请日:2020-01-03

    IPC分类号: H02J3/26 B60L53/63 B60L53/67

    摘要: 本申请涉及智能控制技术领域,尤其涉及一种兼顾三相不平衡治理的直流充电控制方法及系统。该方法和系统均包括:采集每一个不平衡负荷采集点的三相电流,并根据三相电流计算每一个采集点的补偿电流;根据补偿电流生成与每一个采集点对应的充电机的补偿电流指令;根据容量计算公式,计算每一个充电机的剩余可控容量;根据每一个充电机的补偿电流、剩余可控容量和当前的输出电流,以及补偿电流输出规则,生成指令电流;对所述指令电流输入进行后处理,并输出到配网馈线的公共接入点。本实施例提供的方法及系统,通过在不同点采集配网馈线的电流数据,并协调控制多台直流充电机的运行,从而实现对配网馈线三相不平衡电流的补偿。

    一种区域综合能源系统调度优化方法及装置

    公开(公告)号:CN113128868B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110425429.5

    申请日:2021-04-20

    摘要: 本申请提供了一种区域综合能源系统调度优化方法及装置,根据区域综合能源系统的系统约束,建立基于冷热电三联供能的仿真系统,预设供热管网络的各种约束,建立具备供热管网络的仿真系统,获取供热管网络运行费用,获取仿真系统中可再生能源设备的发电量数值,进行绿证交易,利用具备供热管网络的仿真系统中各种费用与收益,通过运行成本模型,获得运行成本模型的最小输出,在成本的最小输出状态下,获得具备供热管网络的仿真系统所有设备的仿真功率,并根据所述仿真功率调控区域综合能源系统中的所有设备参数,从而可引导综合能源系统优先使用可再生能源,有效提高可再生能源的消纳量,减少碳排放量和保证系统运行的经济性。

    一种基于优先级的电力无线终端数据传输方法及装置

    公开(公告)号:CN111800823B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202010537043.9

    申请日:2020-06-12

    IPC分类号: H04W28/02 H04W72/566

    摘要: 本申请提供一种基于优先级的电力无线终端数据传输方法及装置,所述方法获取电力无线终端与前置机之间的数据流,以及数据流包括的业务信息,获取电力无线终端的优先级,获取可用信道信息数据。以信道需求建立目标函数和约束条件,得到信道需求的最小值,根据所述信道需求的最小值生成最优信道分配方案,根据所述最优信道分配方案传输所述数据流。本申请提供的基于优先级的电力无线终端数据传输方法及装置,能够根据电力无线终端的优先级分配可用信道,能够缓解电力系统通信网络在传输数据时容易发生网络堵塞的问题。

    一种电能替代潜力预测方法及系统

    公开(公告)号:CN113313326B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202110695567.5

    申请日:2021-06-23

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06 G06N20/00

    摘要: 本申请涉及电能替代技术领域,特别地,涉及一种电能替代潜力预测方法及系统。所述方法包括:定义电能替代量,用于描述电能替代潜力;获取被测区域能源消耗总量、电能消耗量的历史数据,用于作为基准年间的能源消耗总量及电能消耗量;获取被测区域影响电能替代潜力因素的历史数据,作为基准年间的影响因素,并对所述基准年间的影响因素进行量化处理,获取基准年间的影响因素量化数据;基于所述基准年间的能源消耗总量及电能消耗量,通过机器学习算法进行训练,构建能源消耗总量预测模型及电能消耗量预测模型,以解决现有电能替代潜力预测方法存在预测精度不高、缺乏考虑影响因素在预测年发展趋势对电能替代影响的问题。

    一种高温蒸气热泵动态建模方法及系统

    公开(公告)号:CN114036692A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111433286.9

    申请日:2021-11-29

    摘要: 本申请属于综合能源系统应用领域,提供一种高温蒸气热泵动态建模方法及系统,包括:确定高温蒸气热泵系统各组成部件,选取制冷剂,结合实际工业对于蒸气温度以及系统能耗的要求,确定高温蒸气热泵系统的初始参数,以作为系统动态建模的初始状态,利用移动边界法和集中参数法对蒸发器、第一冷凝器、第二冷凝器和闪蒸罐建立集中参数模型,利用经验公式对涡旋压缩机、螺杆压缩机、第一热力膨胀阀和第二热力膨胀阀建立稳态模型,在仿真平台上开发数学模型对应的仿真模块,进行仿真模拟。上述一种高温蒸气热泵动态建模方法及系统更准确的分析了系统的稳态性能以及更好地优化和控制高温蒸气热泵系统。