一种电力泛在智能云架构
    132.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109067871B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201810866389.6

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本申请公开了一种电力泛在智能云架构,包括:电网智能终端、泛在通信网络和电网控制系统;其中所述电网智能终端与所述电网控制系统之间利用所述泛在通信网络进行信息传输。本发明中,泛在通信网络将电网智能终端与电网控制系统联系在一起,使得电网控制系统可以收集生产运行的实时信息,也可以快速定向发送控制命令给电网智能终端,因此本发明中的电力泛在智能云架构,不同于传统电力通信网基于星形或树形拓扑的集中式通信及信息处理模式,能够在通信实时性、可靠性、处理及时性等多方面满足业务通信要求。

    一种数据接口的控制方法、装置和数据接口

    公开(公告)号:CN110955156A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911065134.0

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种数据接口的控制方法,适用于电力设备模型的仿真分析,包括:判断待仿真分析的电力设备模型的物理场类型;根据所述物理场类型,分别获取不同数据类型的仿真参数信息;其中,所述数据类型包括几何类型、材料类型、网格类型、求解类型、工况类型和后处理类型;将每一所述数据类型的仿真参数信息传递至相应的仿真分析软件,以实现所述电力设备模型的仿真分析。本发明还提供了相应的数据接口的控制装置和数据接口,能有效满足电力设备仿真分析过程中不同物理场和不同仿真软件之间的数据传递和数据解析,提高了数据传递效率,同时降低了数据传递的误差。

    一种储能系统无缝切换控制方法

    公开(公告)号:CN103401259B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310315867.1

    申请日:2013-07-25

    Abstract: 本发明涉及电网调度及管理技术领域,具体涉及一种储能系统无缝切换控制方法,通过采用可重置PI控制器来替代现有的普通PI控制器,结合PQ、VF模式同步运行的控制策略,即储能系统工作时,PQ控制模块和VF控制模块均在运行,但只有其中一个运行模式下的控制模块的控制结果才输入到下一环节的控制中,而没有输入到下一环节的另一个控制模块的输出结果被屏蔽,并不产生控制效果。由此实现了储能系统离/并网无缝切换,在用户不停电的情况下实现无缝切换,提高了电能质量。

    变电站以太网通信网络监测方法和系统

    公开(公告)号:CN102833113B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201210322485.7

    申请日:2012-09-03

    Abstract: 本发明提供一种变电站以太网通信网络监测方法和系统,该方法和系统是基于SNMP协议的,其方法包括步骤:分别读取变电站以太网通信网络中各网络设备对应的节点下oid的值,通过解析所述节点下的oid值获取对应网络设备的邻居设备的信息,并分别存入各网络设备对应的结构体中;根据各所述结构体获得网络拓扑图,并对所述网络拓扑图进行显示。本发明可实现自动探测和描绘整个变电站通信网络的拓扑结构,能够实时的、直观的显示整个网络的通信状态。

    一种配电网通信终端检测系统及方法

    公开(公告)号:CN103490511B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310416182.6

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明涉及一种配电网通信终端检测系统,其包括一子站、至少两个配电终端,其特征在于,所述配电终端内包括一检测单元、一数据处理单元和一馈线监控单元,所述子站包括一逻辑处理单元,其中,所述馈线监控单元,其在通信网络出现故障时,自动检测故障点及进行自愈,并对该故障发生时刻的电流信息进行采样,采样时选取两个检测点,每间隔时间T01分别采样一次,记录电流i01和i02,采样N次,并将采样信息和故障信息传输至所述数据处理单元。本发明中的子站内设置有逻辑处理单元,在馈线出现故障时,能够对故障出现时刻的信息进行修正还原重新发送。

    一种用于含风光柴储孤立微电网的稳态运行策略

    公开(公告)号:CN102904288B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201210372367.7

    申请日:2012-09-28

    CPC classification number: Y02P80/14

    Abstract: 本发明公开了一种用于含风光柴储孤立微电网的稳态运行策略,该策略细分为5种运行模式。首先把储能SOC划分为4个运行区间,以储能SOC作为运行策略划分启动条件,决定储能设备的充放电状态选择边界;然后由储能SOC及其充放电状态确定柴油发电机的启停状态和不可运行区域;再由储能SOC、充放电状态和柴油发电机状态决定微电网的主电源;最后确定微电网的运行模式和模式切换时序。本发明用于的孤立微电网包括与主网完全没有电气连接的孤立型微网或者处于孤岛运行模式的并网型微电网。本发明可以充分利用储能设备提高微电网的精细化运行,提高系统备用水平、运行稳定性、供电可靠性和可再生能源利用率。

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