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公开(公告)号:CN113690862A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110970587.9
申请日:2021-08-23
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
摘要: 本申请公开了一种消除柔性直流系统中过电压的装置及方法,其中装置包括:控制模块、隔离开关、接地开关、放电电阻;隔离开关的第一端连接于直流断路器的第一端,隔离开关的第二端连接于接地开关的第一端,接地开关的第二端连接于放电电阻的第一端,放电电阻的第二端接地;控制模块,用于当柔性直流系统中产生过电压时,控制隔离开关断开后,并控制接地开关闭合使得直流线路上储存的能量通过放电电阻进行释放,直至柔性直流系统中的线路电压降低为预置电压值断开接地开关,并控制隔离开关闭合。从而解决了现有技术忽略了针对直流断路器动作导致系统电缆的持续过电压的技术问题。
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公开(公告)号:CN118920472A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411034235.2
申请日:2024-07-30
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
摘要: 本发明公开了一种微电网的负荷预测方法、装置、存储介质及电子设备。涉及微电网领域,该方法包括:获取微电网群的历史负荷数据;将历史负荷数据输入至目标预测模型,通过目标预测模型进行负荷预测,得到微电网群的预测负荷数据,其中,目标预测模型为对初始预测模型训练得到的,初始预测模型所使用的超参数为根据改进后的北方苍鹰算法确定的,改进后的北方苍鹰算法根据黄金正弦算法、柯西变异算法二者中的至少之一对北方苍鹰算法改进得到。本发明解决了相关技术中预测微电网负荷数据的准确性低的技术问题。
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公开(公告)号:CN118281943A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410379882.0
申请日:2024-03-29
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
摘要: 本申请提供了一种孤岛微电网的源网荷储协调控制方法、装置和电子设备。该方法包括:获取孤岛微电网的源网荷储数据;根据源网荷储数据、预设目标函数和预设约束条件,构建孤岛微电网的源网荷储协调控制模型,源网荷储协调控制模型用于表征孤岛微电网的电力成本与源网荷储数据之间的关系;根据遗传算法对源网荷储协调控制模型进行求解,确定孤岛微电网的目标源网荷储数据,目标源网荷储数据用于表征源网荷储协调控制模型的源网荷储协调控制结果。通过本申请,解决了现有技术中传统方法的模型和控制策略不够精确和适用,从而难以处理复杂的微电网系统的问题。
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公开(公告)号:CN118260038A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410231198.8
申请日:2024-02-29
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC分类号: G06F9/48
摘要: 本申请提供了一种微服务的调度方法、调度装置、计算机可读存储介质和业务处理系统,该方法包括:第一获取步骤,获取第一权重和第二权重代入第一预设公式得到多个第一优先级;第二获取步骤,根据第一时长和待分配微服务列表将各微服务分配至对应的第一目标处理核心得到备选分配结果;第三获取步骤,获取第二时长,在第三时长小于第二时长的情况下根据第三时长更新第二时长;更新步骤,根据备选分配结果更新第一权重、第二权重和第一优先级;重复第二获取步骤、第三获取步骤和更新步骤直至迭代次数达到预设次数,将第二时长对应的备选分配结果确定为目标分配结果。该方法解决了现有技术中调度算法计算时延较高导致装置处理性能较低的问题。
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公开(公告)号:CN117595377A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311631081.0
申请日:2023-11-30
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
摘要: 本发明提供了一种虚拟同步逆变器深度故障穿越控制方法和系统,属于新能源并网控制技术领域,该方法包括建立虚拟同步逆变器模型;实时检测虚拟同步逆变器输出的电容电压,判断电网是否发生深度故障;建立虚拟阻抗限流控制策略;对虚拟同步逆变器中的P‑f环和Q‑V环部分进行改进,解除该部分与电压电流环之间的耦合关系,得到改进的虚拟同步逆变器模型;当电网发生深度故障时,基于改进的虚拟同步逆变器模型和虚拟阻抗限流控制策略实现深度故障下虚拟同步逆变器故障穿越控制。本发明提出的故障穿越控制提高了虚拟同步逆变器的暂态稳定性能。同时,由于虚拟阻抗控制策略的加入,使得深度故障期间逆变器能够很好地进行限流控制。
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公开(公告)号:CN117674209A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311631047.3
申请日:2023-11-30
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
摘要: 本发明提供了一种基于谈判博弈的微电网群多主体共享储能容量配置方法,属于微电网群与共享储能之间容量配置技术领域。该方法包括建立基于谈判博弈的多主体容量配置模型;对多主体容量配置模型进行等效变换,以使多主体容量配置模型达到谈判博弈均衡为目标,得到求解微电网‑共享储能联盟成本最小化子问题和微电网‑共享储能间的电能交易支付谈判子问题的两个模型;利用交替方向乘子法ADMM对两个模型分别进行求解,基于所求得的最优解实现基于谈判博弈的微电网群多主体共享储能容量配置。本发明所提储能容量配置方法能够在降低MGCO成本的同时提高SESO的收益,达到了双赢的效果。
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公开(公告)号:CN117557163A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311718850.0
申请日:2023-12-14
申请人: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 广东电网有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06Q30/0201 , G06Q10/0631
摘要: 本发明涉及电网规划综合评估技术领域,且公开了一种电网规划协调性评估方法及系统,包括以下步骤:步骤1、通过电网终端对于电网规划的相关数据收集;步骤2、通过综合评估装置对于电网终端所收集的电网规划的相关数据进行采集、处理以及异常判断,再进行电网规划的多层面协调性的综合评估;步骤3、通过网络平台对于电网规划的多层面协调性的综合评估以及电网规划处理办法的显示,从而实现电网规划的多层面协调性的综合评估。本发明中,一方面减少人为计算工作量,而且在未来电网系统升级和电网技术复杂性不断提升情况下,可不断采集优化指标和基础数据,提升电网规划水平,从而提高电网供电安全可靠性、经济性和供电质量、供电能力。
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公开(公告)号:CN116937593A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310887142.3
申请日:2023-07-19
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC分类号: H02J3/12 , H02J3/38 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/049 , G06N3/045 , G06F113/04
摘要: 本发明涉及电力电压评估技术领域,公开了一种海岛微电网群短期电压稳定评估方法及系统,其方法通过对海岛微电网群的结构进行仿真建模,并仿真不同的预设典型电压故障类型,得到不同的预设典型电压故障类型分别对应的运行时序数据,构建仿真数据集,搭建时序卷积神经网络,并通过海岛微电网群内的电压外环控制状态和电流内环控制状态分别对应的时间尺度确定时序卷积神经网络的卷积核的尺寸,从而使得训练精度更高,通过仿真数据集对时序卷积神经网络进行训练,利用训练好的海岛微电网群短期电压稳定评估模型对待评估的运行时序数据进行短期电压稳定评估,并输出相应的典型电压故障类型,从而提高了短期电压稳定问题的评估的准确度。
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公开(公告)号:CN116707033A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310743196.2
申请日:2023-06-21
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
摘要: 本发明涉及微网群控制技术领域,公开了一种交流配电的微网群分布式协调优化控制方法及系统,其方法基于Koopman算子,采用数据驱动的方法进行潮流计算,以上级配电网电能质量和微电网的经济收益最大为目标条件,搭建微网经济收益、上级配电网区域功率平衡以及配电网电能质量分别对应的控制目标函数并进行加权计算,得到微网群协调优化控制模型的总目标函数,采用ADMM算法,将微网群协调优化控制模型的目标函数和约束条件进行分解为配电网层面优化运行问题以及微电网层面自治优化问题,进行分布式求解,得到各个微电网内的设备最优控制方案以及配电网无功设备的动作最优控制方案,降低了计算误差。
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公开(公告)号:CN114200234A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111479252.3
申请日:2021-12-06
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327 , H04L43/08
摘要: 本发明公开了一种功率模块测试系统,其特征在于,包括上位机,用于发送控制指令;DSP芯片,用于根据所述控制指令,生成对应的PWM脉冲指令信号;FPGA芯片,用于对所述PWM脉冲指令信号进行解析,得到解析后的脉冲信号;模块中控板,用于根据所述解析后的脉冲信号,生成对应的PWM波,以控制所述目标功率模块;FPGA芯片还用于,在所述模块中控板生成所述PWM波后,于所述目标功率模块采集测试数据,并根据所述测试数据得到对应的测试结果,然后通过所述DSP芯片发送至所述上位机;所述上位机还用于,显示测试结果。从而有效保障故障判断的正确性,精确控制功率模块的状态,保证对功率模块相关测试的准确性。
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