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公开(公告)号:CN116029453A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310127683.6
申请日:2023-02-14
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司 , 国网北京市电力公司
IPC: G06Q10/04 , B60L53/00 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明属于电动汽车充电技术领域,公开了一种电动汽车充电桩配置方法,基于电动汽车充电负荷预测模型将用户和微电网运营商进行分层,采用多目标双层优化调度方法,在保证用户的充电效率基础上,充分考虑微电网层的运行效率,利用定价机制实现电动汽车充电需求的时空转移,运用粒子群算法对模型进行求解,克服了传统优化方法的局限性,提高了寻优性能。本发明还提供了一种存储有电动汽车充电桩配置程序的一种非暂态可读记录媒体及包含该媒体的系统,通过处理电路可以调用该程序来执行前述方法,适用于电动汽车充电桩的配置工作。
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公开(公告)号:CN106004482B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610361932.8
申请日:2016-05-26
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网湖南省电力公司
IPC: B60L11/18
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车应急救援站点布置方法,包括多个救援站点,分别以所述每个救援站点为圆心,以R为救援半径,得到多个圆形的救援区域,所述多个救援区域覆盖整个城市;根据电动汽车应急救援监控平台的历史数据,统计得到应急救援站点所在救援区域内各车型的电动汽车的数量、各车型的电动汽车的平均每日行驶距离、各车型的电动汽车的千公里故障率。根据上述数据结合各车型的电动汽车每公里平均电耗、单台救援车救援一次的充电里程、单台救援车的电池容量、单台救援车每天工作时间和单台救援车救援一次的所需时间,计算得出电动汽车应急救援站点最小救援车数。本发明包括的各救援站点选址合理,能保证城市的任何地区都在救援站点的救援区域内。
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公开(公告)号:CN108233412A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810025245.8
申请日:2018-01-11
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网河北省电力公司 , 都城伟业集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低碳建筑多能互补系统优化运行方法,其包括如下步骤:步骤1:确定风电、光伏、储能电池、负荷等初始参数;步骤2:确定场景数Ns,对新能源出力进行抽样;步骤3:判断生成场景数是否达到Ns,若没有,转到步骤2,若生成场景数达到Ns,则转到步骤4;步骤4:设定目标场景的个数N0,计算并对目标场景进行求解;步骤5:输出最终计算结果。本发明的优点在于:其将风力发电系统、光伏发电系统、储能系统集成在一起应用于低碳建筑,通过能量控制系统与上级电网的交换功率以及储能电池的充放电功率,实现系统并网运行的弃电量与削负荷量之和最小,以实现建筑低碳排放。
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公开(公告)号:CN108134406A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201810025278.2
申请日:2018-01-11
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网河北省电力公司 , 都城伟业集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用零碳建筑的多能互补系统优化运行方法,多能互补系统包括集成并应用于低碳建筑的风力发电系统、光伏发电系统、储能系统,该多能互补系统优化运行方法先采用拉丁超立方抽样法对风力发电及光伏发电两种新能源出力进行抽样,生成新能源出力场景;再采用K-means聚类算法进行新能源出力场景聚类,获得目标场景集合;最后对目标场景集合求解,实现多能互补系统并网运行的弃电量和弃负荷电量之和最小。本发明有效提高清洁能源的利用率,减少低碳建筑的购电量。
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公开(公告)号:CN107302211A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710637586.6
申请日:2017-07-31
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 南京南瑞集团公司
Abstract: 本发明涉及一种试验站用发电机保护及操作断路器成套装置及其控制方法,成套装置装设于发电机出线端与合闸开关之间,包括紧耦合分裂电抗器(2)、保护断路器(6)、操作断路器(8),所述紧耦合分裂电抗器(2)与保护断路器(6)的两相并联,保护断路器(6)与操作断路器(8)串联,操作断路器(8)与外部电路连接。本发明采用紧耦合分裂电抗器并联,实现开关支路均流及限流,有效解决了大功率试验站发电机保护断路器开断容量不足及操作断路器选型困难的难题,采用特定控制时序同时提高了成套装置故障电流开断能力及动作可靠性。
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公开(公告)号:CN207302961U
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201721013430.2
申请日:2017-08-14
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: H01H33/66
Abstract: 本实用新型涉及一种500KV真空断路器拓扑结构,包括:基于双断口固封极柱(104)的80kV真空断路器模组(1)和500kV真空断路器;所述基于双断口固封极柱(104)的80kV真空断路器模组(1)由两个40.5kV真空灭弧室串联而成;所述500kV真空断路器由六个80kV真空断路器模组(1)串联并均压而成。本实用新型可以实现500kV容性真空开断无重燃,有效解决了特高压直流换流站交流侧500kV及1100kV投切滤波器断路器开断容量不足、重燃及电气寿命短的难题。
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公开(公告)号:CN207819466U
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201820049907.0
申请日:2018-01-11
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网河北省电力公司 , 都城伟业集团有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本实用新型公开了一种适用零碳建筑的多能互补协调控制供电系统,包括集成应用于建筑物的储能系统、风力发电系统、光伏发电系统储能系统、电动汽车充放电站、燃氢发电机发电系统、电解制氢气系统;储能系统存储风力发电系统、光伏发电系统储能系统产生的可再生能源并根据建筑物的功率需要提供可再生能源功率;电动汽车充放电站、燃氢发电机发电系统、电解制氢气系统根据储能系统的可再生能源发出功率与建筑物需求功率情况投入使用。本实用新型能够实现现代建筑物碳零排放。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN201499003U
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200920227936.2
申请日:2009-09-08
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Inventor: 杜忠东 , 王晓琪 , 陈轩恕 , 刘飞 , 许任重 , 李辉 , 张杰 , 张冰 , 尹婷 , 杜砚 , 袁召 , 赵军 , 柳欢欢 , 但小容 , 李文岚 , 何研 , 邱进 , 许晶 , 徐思恩
Abstract: 本实用新型涉及一种基于Z源的风光互补发电装置,属于新能源发电领域,其目的在于利用自然界常见的风能和太阳能为用户提供一种安全稳定的电源,发明中采用基于Z源电路结构的升压装置和基于DSP实现的变步长扰动观察法的跟踪控制策略,由充放电控制器、储能蓄电池、逆变器等三部分组成,风光互补控制器将风力发电机捕获的风能利用整流器转化为直流,与太阳能电池板捕获的太阳能一起为储能装置(蓄电池)充电,逆变器是将蓄电池储存的电能释放出来,通过一定的电路和控制方法实现交流220V稳定输出,供负载使用,该装置结构简单,硬件少,有效的提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN207117161U
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201720939809.X
申请日:2017-07-31
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 南京南瑞集团公司
Abstract: 本实用新型涉及一种试验站用发电机保护及操作断路器成套装置,成套装置装设于发电机出线端与合闸开关之间,包括紧耦合分裂电抗器(2)、保护断路器(6)、操作断路器(8),所述紧耦合分裂电抗器(2)与保护断路器(6)的两相并联,保护断路器(6)与操作断路器(8)串联,操作断路器(8)与外部电路连接。本实用新型采用紧耦合分裂电抗器并联,实现开关支路均流及限流,有效解决了大功率试验站发电机保护断路器开断容量不足及操作断路器选型困难的难题,采用特定控制时序同时提高了成套装置故障电流开断能力及动作可靠性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN202679029U
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201220358802.6
申请日:2012-07-24
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本实用新型提供一种超级电容器串联模块电压均衡装置,由多个超级电容器单体串联而成的模块、多个MOSFET开关、多个电容式电压互感器、飞渡电容器和带多路A/D的处理器组成,每个超级电容器对应并联一个电容式电压互感器,且每个超级电容器通过两个MOSFET开关与飞渡电容器并联,每个电容式电压互感器与处理器的A/D通道连接,处理器控制每个MOSFET开关的开通与关断,处理器实时采集由各个电容式电压互感器测量到的各个超级电容器的电压,根据预设程序进行判断,并控制MOSFET开关的动作,完成均压过程。本电压均衡装置,能够克服超级电容器串联模块电压均衡速度慢的问题,有效提高超级电容器可靠性和循环寿命。
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