110kV变电站无功补偿分类配置方法

    公开(公告)号:CN103915849A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410086711.5

    申请日:2014-03-10

    IPC分类号: H02J3/18

    CPC分类号: Y02E40/30

    摘要: 本发明提供110kV变电站无功补偿分类配置方法,首先设定以1座220kV变电站的供电区域为研究单元,根据各供电区域的无功电压特性将110kV配电网进行分类,所划分的每一种类型分别选取若干个典型片区构建仿真模型,分别计算各典型片区在大方式、小方式下的优化补偿率,归纳出110kV变电站分类无功补偿配置原则,指导110kV变电站进行最优无功补偿配置。本发明提出110kV变电站分类无功补偿配置方法,针对不同类型的变电站给出了不同的无功补偿配置区间,对于含分布式电源的变电站还提出了容性/感性搭配配置的补偿方式,改变了传统的一刀切配置方式,能直观有效地指导同类110kV变电站的无功补偿配置。

    一种含分布式电源的配电网重构和孤岛划分方法

    公开(公告)号:CN104934964B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201510119990.5

    申请日:2015-03-18

    IPC分类号: H02J3/00 G06Q10/04 G06Q50/06

    CPC分类号: Y02E40/76 Y04S10/545

    摘要: 本发明提出一种含分布式电源的配电网重构和孤岛划分方法,包括以下内容:在含分布式电源的配电网重构模型中引入互补约束条件,利用速度快、鲁棒性强的现代内点法进行模型求解;对于可灵活并网或者孤岛运行的分布式电源,根据其供电特性和配电网孤岛运行的特点,建立了计及负荷优先级、可控性/不可控性以及功率平衡约束的配电网孤岛划分模型。与传统通过搜索方法得到的孤岛划分方案相比,本模型采用数学优化技术求解,得到的孤岛方案不需要再进行额外的校验和修正,能够快速、合理地恢复重要负荷的供电,并减少配电系统运行时电能损耗,提高配电网运行的经济性和可靠性。

    含光伏电源的10kV配电网功率协调控制方法

    公开(公告)号:CN105140964B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201510615278.4

    申请日:2015-09-24

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/16

    CPC分类号: Y02E10/563 Y02E40/34

    摘要: 本发明公开了含光伏电源的10kV配电网功率协调控制方法。该方法主要包括以下步骤:1)读取光伏电源的有功出力数据,判断其是否大于逆变器额定容量的20%;2)若光伏电源的有功出力超过逆变器额定容量的20%,则判断光伏电源的并网点电压是否越限,通过调整光伏电源的无功出力来使并网点电压不越限;3)若光伏电源的有功出力不超过逆变器额定容量的20%,则通过调整光伏电源的无功出力来使并网点电压处于10kV~10.4kV之间。本发明方法可以充分发挥光伏电源的无功调节能力,根据有功出力和并网点电压对无功出力进行协调控制,从而达到改善电压质量和提高光伏电源接入容量的目的。

    一种含分布式电源的配电网重构和孤岛划分方法

    公开(公告)号:CN104934964A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510119990.5

    申请日:2015-03-18

    IPC分类号: H02J3/00 G06Q10/04 G06Q50/06

    CPC分类号: Y02E40/76 Y04S10/545

    摘要: 本发明提出一种含分布式电源的配电网重构和孤岛划分方法,包括以下内容:在含分布式电源的配电网重构模型中引入互补约束条件,利用速度快、鲁棒性强的现代内点法进行模型求解;对于可灵活并网或者孤岛运行的分布式电源,根据其供电特性和配电网孤岛运行的特点,建立了计及负荷优先级、可控性/不可控性以及功率平衡约束的配电网孤岛划分模型。与传统通过搜索方法得到的孤岛划分方案相比,本模型采用数学优化技术求解,得到的孤岛方案不需要再进行额外的校验和修正,能够快速、合理地恢复重要负荷的供电,并减少配电系统运行时电能损耗,提高配电网运行的经济性和可靠性。

    饱和负荷区域110kV变电站容性无功补偿配置方法

    公开(公告)号:CN104779625A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510107783.8

    申请日:2015-03-12

    IPC分类号: H02J3/18

    CPC分类号: Y02E40/30 H02J3/1892

    摘要: 本发明公开了饱和负荷区域110kV变电站容性无功补偿配置方法。其具体步骤为:(1)获取110kV变电站的主变压器台数n,令i=1~n;(2)采集每台主变压器的型号参数,包括额定容量SN、空载电流百分数I0%和短路电压百分数VS%;(3)获取每台主变压器供电区域在全年各月最高有功负荷平均值Pav和功率因数平均值cosφav;(4)计算每台主变压器的容性无功补偿量QCi;计算n台主变压器的QCi的和,作为110kV变电站容性无功补偿量。本发明的方法,适用于饱和负荷区域现有110kV变电站的容性无功补偿规划,有利于无功就地平衡和避免无功补偿设备大量闲置。

    一种需求侧管理终端及方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115438941A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211036846.1

    申请日:2022-08-26

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供一种需求侧管理终端及方法,需求侧管理终端包括上行通信模块、控制设置模块、采样计算模块、控制输出模块、人机交互模块和下行通信模块组成。其中,上行通信模块负责接收电网或其他调控平台发布的需求和补贴信息,并上报该用户的响应结果情况;控制设置模块设置不同的需求侧响应模式;采样计算模块实时采样并计算用户的电能消耗或输出情况;控制输出模块通过辅助节点信号或通信线控制的方式控制需求侧的负荷开关或分布式能源的功率;人机交互模块向用户展示需求和电价信息、操作修改响应模式和展示参与需求侧响应的补贴激励情况;下行通信模块则通过宽带载波或微功率无线等方式对分支开关或其他负荷进行控制。

    一种基于电压关联特性的低压台区相户关系识别方法

    公开(公告)号:CN111817291A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010550359.1

    申请日:2020-06-16

    IPC分类号: H02J3/00 G01R31/00 G01R19/00

    摘要: 本发明提供一种基于电压关联特性的低压台区相户关系识别方法。其具体步骤为:首先,采集待识别用户以及他们所在低压台区低压侧三相母线的电压时序数据;接着,计算用户间的电压时序曲线相关性系数,将用户与其电压时序曲线相关性数值最大的用户归为一类,形成用户类别集合;然后,在用户分类基础上,根据用户与低压台区低压侧三相母线电压关联特性确定初始相户关系;最后,根据用户间的电压关联特性校核初始相户关系,得到最终的相户关系识别结果。本发明提供的识别方案仅利用电压数据,可以解决用户数据不完整时低压台区相户关系识别问题,且无需增加采集终端,具有成本低、工程应用价值高的特点。

    一种基于扩展QV节点潮流的光储有功功率协同输出方法

    公开(公告)号:CN104868496B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201510271979.0

    申请日:2015-05-25

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/01

    摘要: 本发明提供一种基于扩展QV节点潮流的光储有功功率协同输出方法,用以减少配电网电压波动。其具体步骤为:首先,获取电网网架参数,负荷数据及光伏有功出力数据;其次,设定各光储联合并网点的电压幅值;再次,采用扩展QV节点潮流计算得到储能有功输出功率,若储能输出功率超越储能系统功率上限,则按其上限功率输出;最后,得到光储有功功率协同输出结果。本发明方法能够实现光储有功功率协同输出,从而平滑各节点电压波动,减小电压越限概率,最大限度的利用可再生能源,具有工程实用价值。

    含光伏电源的10kV配电网功率协调控制方法

    公开(公告)号:CN105140964A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510615278.4

    申请日:2015-09-24

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/16

    CPC分类号: Y02E10/563 Y02E40/34

    摘要: 本发明公开了含光伏电源的10kV配电网功率协调控制方法。该方法主要包括以下步骤:1)读取光伏电源的有功出力数据,判断其是否大于逆变器额定容量的20%;2)若光伏电源的有功出力超过逆变器额定容量的20%,则判断光伏电源的并网点电压是否越限,通过调整光伏电源的无功出力来使并网点电压不越限;3)若光伏电源的有功出力不超过逆变器额定容量的20%,则通过调整光伏电源的无功出力来使并网点电压处于10kV~10.4kV之间。本发明方法可以充分发挥光伏电源的无功调节能力,根据有功出力和并网点电压对无功出力进行协调控制,从而达到改善电压质量和提高光伏电源接入容量的目的。