一种分布式发电并网系统防孤岛保护系统及其保护方法

    公开(公告)号:CN103124068B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310039649.X

    申请日:2013-01-31

    IPC分类号: H02H7/26 H02J13/00

    摘要: 本发明涉及一种分布式发电并网系统防孤岛保护系统及其保护方法,基于载波通信和分散检测技术,包括分散检测装置用于采集系统侧电气量,并对电气量进行数据处理及逻辑判断,判断公共电网是否失电;中央检测装置接收来至分散检测装置的信息进行逻辑判断,实现分布式发电并网系统公共连接点处保护功能,并向分布式电源并网点开关发送控制指令;通讯装置用于将分散检测装置信息传送给中央检测装置,以及将中央检测装置的控制命令传送给分布式电源并网点开关。本发明通过上位载波机获取电网侧的信息进行孤岛判别和下位载波机对用户侧分布式电源的并网点开关进行控制,切除分布式电源,防止孤岛效应的发生,提高分布式发电并网系统的可靠性和安全性。

    一种储能电站的寿命优化控制方法

    公开(公告)号:CN106936145B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201511016312.2

    申请日:2015-12-29

    IPC分类号: H02J3/28

    摘要: 本发明提供一种储能电站的寿命优化控制方法,通过对储能电站进行储能电池健康度评估与累计损伤计算;对储能电站进行中短期优化,得到储能充放电区间;对储能电站进行超短期优化,划分储能工作区间,得到基于实时SOC设置的储能充放电功率范围;对储能电站进行优化控制。本发明提出的一种储能电站的寿命优化控制方法,该方法可靠实现了对储能全寿命分段式控制及合理的维护储能运行,并有效延长储能电站替换周期,减少了运行折旧成本,提高储能电站运行的经济性及高效性;进而保证了储能电站运行的稳定性及可靠性。

    负载模拟方法、变频器、负载模拟器及静止变频启动系统

    公开(公告)号:CN107743001B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201710887312.2

    申请日:2017-09-27

    摘要: 本发明提供了一种负载模拟方法、变频器、负载模拟器及静止变频启动系统,静止变频启动系统包括变频器、负载模拟器、上位机、同步电机、异步电机、励磁设备、PLC,填补了现有技术中的空白,对燃气发电机的静止变频启动系统的开发和应用具备重要的支撑和指导作用。本发明中的负载模拟器能够根据燃气轮机的转矩‑转速曲线实时调节,提高了负载模拟的灵活性和控制精度;本发明设备结构简单,控制方式灵活,响应速度快,用于模拟燃气发电机启动过程中的轴系力矩,并实现四象限平滑调节,可以为燃气发电机启动过程的研发及调试提供燃机轴系力矩模拟手段,使得试验过程中摆脱汽机、叶轮等庞大设备,提高实验效率和实验数据精度。

    一种集中式储能电站的有功出力调度方法

    公开(公告)号:CN104868506B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201510321479.3

    申请日:2015-06-12

    IPC分类号: H02J3/48

    摘要: 本发明涉及一种集中式储能电站的有功出力调度方法,包括:以配电网有功功率差额波动最小为目标函数,对储能电站进行实时调度、准实时调度和滚动调度相结合的优化调度;根据所述优化调度建立集中式储能电站有功出力调度数学模型;确定所述集中式储能电站有功出力调度数学模型的约束条件;软化处理所述约束条件中的软性约束条件,并通过所述集中式储能电站有功出力调度数学模型得到最终的优化调度模型;根据所述最终的优化调度模型求解并输出当前调度周期的储能电站有功功率调度指令。本发明的技术方案保证储能电站在整个调度时段内的可调度性,有效弥补光伏出力和负荷需求的有功差额,达到在调度时段内解决配电网有功功率差额波动的问题。

    一种储能电站的寿命优化控制方法

    公开(公告)号:CN106936145A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201511016312.2

    申请日:2015-12-29

    IPC分类号: H02J3/28

    摘要: 本发明提供一种储能电站的寿命优化控制方法,通过对储能电站进行储能电池健康度评估与累计损伤计算;对储能电站进行中短期优化,得到储能充放电区间;对储能电站进行超短期优化,划分储能工作区间,得到基于实时SOC设置的储能充放电功率范围;对储能电站进行优化控制。本发明提出的一种储能电站的寿命优化控制方法,该方法可靠实现了对储能全寿命分段式控制及合理的维护储能运行,并有效延长储能电站替换周期,减少了运行折旧成本,提高储能电站运行的经济性及高效性;进而保证了储能电站运行的稳定性及可靠性。