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公开(公告)号:CN107508313A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710652004.1
申请日:2017-08-02
Applicant: 中南大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02A30/62 , H02J3/382 , H02J2003/388
Abstract: 本发明提供一种微电网并离网控制方法及装置,所述方法包括:利用分布式控制技术,使微电网中各分布式微源在不同运行模式下均保持同一种控制方式,仅由并离网控制器针对不同运行模式产生相应的修正信号,并将修正信号传送至领导微源,再由领导微源和各跟随微源与各自邻近分布式微源交互信息,实现微电网中分布式微源的一致性输出。本发明能够实现离网模式下功率的精确均分和电压的频率恢复,以及并网模式下根据能量管理分配输出指定的有功和无功功率;同时能够保证并离网模式下分布式微源控制的统一,实现无需重构控制器结构即可进行并网离网的平滑转换。
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公开(公告)号:CN105870975A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610479279.5
申请日:2016-06-27
Applicant: 中南大学
CPC classification number: H02J3/38 , H02J3/01 , H02J2003/388
Abstract: 本发明提供了一种微电网结构及其电能质量控制方法,该微电网包括若干分布式微源和公共母线;所述若干分布式微源通过对应馈线并接到所述公共母线上,所述分布式微源分别连接有非线性负载和线性负载,所述公共母线上连接有非线性负载和线性负载;第一开关与隔离变压器并联连接,控制补偿用逆变器的投入状态;公共连接点处设有静态开关;所述静态开关为选择开关,所述静态开关的选择端分别对应于大电网侧和接地端。
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公开(公告)号:CN118432133A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410503618.3
申请日:2024-04-25
Applicant: 中南大学 , 湖南中矿金禾机器人研究院有限公司
Abstract: 轨道式重力储能系统电气规划设计与多电机协调控制方法,在轨道式重力储能系统的轨道下方铺设驱动站和发电站,在电气方面,整个系统采用共直流母线设计,各电机侧通过变流器连接至直流母线,并由PLC系统控制各电机按顺序起动,形成了“接力”式的驱动/发电过程;为了保证系统的稳定性和效率,电网侧变流器的控制采用了基于电网电压定向的矢量控制方法,以确保直流母线电压稳定,并根据电网无功功率需求进行无功补偿,而对于电机侧控制,采用了定子电流控制方法,通过控制转速和定子电流来实现转矩控制;考虑到系统作为一个多电机系统,基于分布式理论,采用改进相邻交叉耦合控制方法,实现了多电机之间的协同控制,从而提高了系统的稳定性和性能。
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公开(公告)号:CN118300081A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410392694.1
申请日:2024-04-02
Applicant: 中南大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/38 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06F18/22 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/0895 , G06F123/02
Abstract: 本发明提出了一种基于对比学习和多尺度波动聚合的光伏短期预测方法,所述方法包括获取并预处理特定时间段下特定区域的气象数据和光伏功率数据,得到预处理后的数据集;将数据集送入基于对比学习训练的相似日选取模型,选取预测日的相似日数据;搭建基于多尺度波动聚合注意力机制的编码器‑解码器框架,将预处理后的数据集和相似日数据送入所述光伏预测模型进行出力预测。本发明考虑了气象变量的个体特征以及其对光伏出力关系的动态影响,实现了聚合不同时间尺度下光伏变化的动态时间内部关联性,提高了短期光伏预测的精确度。
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公开(公告)号:CN107370187B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710807355.5
申请日:2017-09-08
Applicant: 中南大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明提供一种光伏微电网系统和光伏微电网系统控制方法。其中,光伏微电网系统包括:并联的多个双级式光伏发电子系统;任一所述双级式光伏发电子系统包括:多个功率优化器、多个功率优化器控制单元、集中逆变器和集中逆变器控制单元。其中,光伏微电网系统控制方法包括:对于任一光伏发电子系统,获取集中逆变器输出的有功功率和无功功率;获取集中逆变器的可用最大有功功率和可用最大无功功率;获取参考电压;生成所述集中逆变器的控制信号。本发明提供的一种光伏微电网系统和光伏微电网系统控制方法,实现了多个光伏发电子系统在无通信条件下的协调控制,保证负载功率的自主、合理分配和光伏微电网系统电压及频率的稳定。
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公开(公告)号:CN106712113B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710086700.0
申请日:2017-02-17
Applicant: 中南大学
IPC: H02J3/46
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明提供的一种用于光伏储能独立微电网中电压源逆变器的下垂控制方法,将每一个光伏发电单元作为独立的受控电压源,不需要分布式电源间的通信信号,避免了物理连接的约束,确保了系统的高可靠性;并通过自适应下垂控制方程,引入直流侧电压PI调节器,以控制直流侧电容电压和直流侧给定参考电压相等,以调节有功‑频率曲线的上移或下移,来保证当其中一个光伏发电单元的输出功率改变时,不影响到其它光伏发电单元的输出功率,使每一个光伏发电单元都以最大功率输出,从而提高了储能单元的使用寿命,同时也能为系统的频率支撑做出辅助贡献。
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公开(公告)号:CN109067003A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810923122.6
申请日:2018-08-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种针对级联储能系统的SOC平衡控制系统,包括多个结构相同的控制装置,各个控制装置分别与级联储能系统中的各个储能模块一一对应连接并能够独立地对对应的储能模块进行SOC平衡控制。本系统为分散式控制系统,对应于各个储能模块的SOC平衡控制装置仅通过本地信息便能够实现对储能模块的SOC平衡控制,其无需依赖其他外接通讯。因此相较于现有的SOC平衡控制系统,本系统的成本大大降低。
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公开(公告)号:CN108832651A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810394195.0
申请日:2018-04-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明实施例提供一种单相级联型光伏并网逆变器系统的控制方法及装置,该方法包括:检测第一逆变器的第一本地信息并获取电网电压的相位信息,根据第一本地信息及电网电压的相位信息控制线路电流与电网电压同相位并实现MPPT运行;对于每个第二逆变器,检测第二逆变器的第二本地信息,根据线路电流及第二本地信息控制第二逆变器的输出电压与电网电压同相位并且实现MPPT运行。本发明实施例通过检测第一逆变器的本地信息并获取电网电压的相位,控制线路电流与电网电压同相位,同时实现所有逆变器MPPT运行。由于只需要通过一条通信线路为第一逆变器提供电网电压的相位信息,本地信息均可通过本地检测获得,减小了系统通信要求,降低了系统控制的复杂度。
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公开(公告)号:CN107910889A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201710819810.3
申请日:2017-09-13
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02E10/563 , H02J3/385 , H02J3/40
Abstract: 本发明针对光伏并联微电网结构,提出了一种基于下垂的类主从控制方法,用于解决光伏并联微电网并网时的最大功率输出及电压/频率稳定性问题。该微电网包括若干个光伏发电单元和公共母线,光伏发电单元是由光伏板、升压DC/DC变换器、DC/AC逆变器组成的模块化单元。提出的控制策略同时实现了光伏并联系统的电压/频率稳定运行和光伏单元的MPPT输出。改善了传统下垂无法实现光伏单元MPPT输出的问题,提高了并联光伏系统的功率输出效率。对比传统的下垂控制方法,该控制方法可以实现光伏单元的最大功率利用,提高可再生能源的利用率;对比传统的主从控制方法,该控制方法可以无通信运行,降低了系统的通信成本,提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN107482939A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710806169.X
申请日:2017-09-08
Applicant: 中南大学
IPC: H02M7/48
CPC classification number: H02M7/48
Abstract: 本发明提供了一种逆变器控制方法,包括:基于逆变器实际输出电压的角频率和有功功率、逆变器在额定状态下输出电压的角频率和有功功率,根据逆变器自适应虚拟惯性控制方程调节所述逆变器实际输出电压的角频率;所述逆变器自适应虚拟惯性控制方程为逆变器虚拟惯性控制方程和自适应虚拟惯性系数方程叠加而成。本发明自适应虚拟惯性系数能根据逆变器实际输出电压的角频率的变化而自适应连续调节,从而使得逆变器实际输出电压的角频率自适应连续调节。即实际运行逆变器系统的等效惯性具有平滑连续的特性,避免了直接采样角频率微分项,增强了系统抗干扰和过载能力,改善了频率的动态性能,提高了微电网的暂态稳定性。
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