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公开(公告)号:CN108808692B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201810515933.2
申请日:2018-05-25
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种分列运行变电站AVC系统及其无功实时调节量计算方法,本方案通过一系列特征值,建立起各分列运行变压器高或低压侧投入无功补偿装置,或者升高或降低一档变压器分接开关位置后,对高压侧母线电压、自身及其他变压器低压侧母线电压和交换无功功率所产生的变化量的模型。在分列运行变电站AVC系统现场运行时,该模型能够作为内部算法引入AVC系统中,辅助AVC系统快速而准确地制定无功补偿投切策略,从而产生了一种新的分列运行变电站AVC系统。新AVC系统能够满足电压和无功功率的快速调节响应时间要求,使变电站的电压和无功功率随时维持在合格范围内,提升了变电站输出的电能质量。
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公开(公告)号:CN108808692A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810515933.2
申请日:2018-05-25
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种分列运行变电站AVC系统及其无功实时调节量计算方法,本方案通过一系列特征值,建立起各分列运行变压器高或低压侧投入无功补偿装置,或者升高或降低一档变压器分接开关位置后,对高压侧母线电压、自身及其他变压器低压侧母线电压和交换无功功率所产生的变化量的模型。在分列运行变电站AVC系统现场运行时,该模型能够作为内部算法引入AVC系统中,辅助AVC系统快速而准确地制定无功补偿投切策略,从而产生了一种新的分列运行变电站AVC系统。新AVC系统能够满足电压和无功功率的快速调节响应时间要求,使变电站的电压和无功功率随时维持在合格范围内,提升了变电站输出的电能质量。
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公开(公告)号:CN112531828B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202011348230.9
申请日:2020-11-26
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种电化学储能电站BMS协同控制系统及方法,为各储能舱的BMS设置通讯网络,不同储能舱的BMS进行互联互通,实现各储能舱电池SOC共享,每个储能舱的BMS可以获取其它所有舱内BMS的电池SOC等数据。各储能舱的BMS综合自身SOC和其它舱的SOC,判断所在舱的电池是否需要充放电来使自身SOC与其它舱的SOC保持相同水平,舱间SOC均衡有利于储能电站整体高效运行。通过全息数据分析进而与EMS、PCS双向互动,实现整站BMS协同控制。
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公开(公告)号:CN111584952B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010304432.7
申请日:2020-04-17
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: H01M10/42 , G01R31/367 , G01R31/387 , G01R31/389 , G01R31/392 , G01R31/396
摘要: 本发明用于储能电站电化学电池在线评估的方法和系统,首先大数据处理子系统对实时采集的电池状态监测的数据进行处理和存储;然后基于电池的实时数据和历史数据进行数据分析;最后从短时间尺度和长时间尺度对电池运行状态进行评估。短时间尺度下分析电池堆、电池模组、电池单体的电流、电压、温度等海量实时数据,通过对不同特性电池的温度、内阻、故障等的“特征指纹”数据分析,评估电池一致性,整个储能电站的荷电容量,为储能电站参与电网优化控制和运行管理提供数据;长时间尺度下基于大数据分析的不同工况下电池全寿命周期历史数据中评估电池容量衰退、电池寿命情况,为电池的日常运维管理和电池梯次利用提供参考。
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公开(公告)号:CN111969615A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010676158.6
申请日:2020-07-14
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种储能电站平抑电网电压波动的控制方法及装置,属于储能运行控制技术领域。所述方法包括:监测储能电站并网点的实时电压;判断实时电压是否满足预设电压要求;当所述实时电压不满足预设电压要求时,根据所述实时电压与预设电压要求确定所需无功功率Qs;控制所述储能电站的储能变流器和/或SVG静止无功发生器设备输出所述所需无功功率Qs。该控制方法通过在电网发生大扰动导致电压波动时,根据储能电站无功功率需求,协调分配多种无功设备输出武功功率,以满足电网无功需求,平抑电网电压波动。
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公开(公告)号:CN111584952A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010304432.7
申请日:2020-04-17
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: H01M10/42 , G01R31/367 , G01R31/387 , G01R31/389 , G01R31/392 , G01R31/396
摘要: 本发明用于储能电站电化学电池在线评估的方法和系统,首先大数据处理子系统对实时采集的电池状态监测的数据进行处理和存储;然后基于电池的实时数据和历史数据进行数据分析;最后从短时间尺度和长时间尺度对电池运行状态进行评估。短时间尺度下分析电池堆、电池模组、电池单体的电流、电压、温度等海量实时数据,通过对不同特性电池的温度、内阻、故障等的“特征指纹”数据分析,评估电池一致性,整个储能电站的荷电容量,为储能电站参与电网优化控制和运行管理提供数据;长时间尺度下基于大数据分析的不同工况下电池全寿命周期历史数据中评估电池容量衰退、电池寿命情况,为电池的日常运维管理和电池梯次利用提供参考。
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公开(公告)号:CN109345129A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811191612.8
申请日:2018-10-12
申请人: 许继集团有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种光伏发电站健康状态评估方法和系统,方法包括如下步骤:根据光伏发电站所处区域的自然环境计算出其日单位装机的标准发电量;获取光伏发电站日单位装机的实际发电量;根据光伏发电站日单位装机实际发电量与其标准发电量之间的关系,对其健康状态进行评估。本发明提供的光伏发电站健康状态评估方法,根据光伏发电站所处区域的自然环境计算出其单位装机的标准发电量,并根据该标准发电量与光伏发电站实际发电量之间的关系对光伏发电站的健康状态进行评价。由于本发明所提供技术方案所采用的数据量较少,计算过程简单能够解决在对大量接入的光伏发电站的健康状态进行评价时计算过程复杂、工作效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN112542858B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202011354235.2
申请日:2020-11-26
申请人: 许继集团有限公司 , 国网青海省电力公司 , 国家电网有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
摘要: 一种新能源及储能电站有功功率组播群控调节方法及系统,该方法包括接收到AGC调度命令时,根据电站各电源设备的实时有功功率信息确定可调电源设备集合中的可调可增电源设备集合和可调不可增电源设备集合,其中,电源设备包括发电机和/或储能设备;根据AGC调度命令对应的计划输出有功功率、可调可增电源设备集合信息和可调不可增电源设备集合信息,确定可调电源设备集合的有功出力调节的组播调节模式,组播调节模式包括组播群控调节模式和先组播群控后等增量调节模式;根据确定的组播调节模式,对可调可增电源设备和可调不可增电源设备进行调节。解决了传统的组播群控调节方法调
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公开(公告)号:CN109302468B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201811117003.8
申请日:2018-09-25
申请人: 许继集团有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种分布式电源信息互联的接口装置及监控系统,包括信息采集模块、信息传输模块,信息采集模块与信息传输模块连接,信息采集模块用于采集分布式电源的运行信息,信息采集模块至少设置有串口和以太网口分别用于连接对应的分布式电源。本发明支持各种小型分布式电源接入信息互联装置,适用于情况多变的工程现场,降低了工程施工复杂度。为小型分布式电源分配IP地址或序列号,当分布式电源投入运行,进行身份自动识别,提高了运行管理自动化程度;可对小型分布式电源进行实时监控,对运行数据、调节能力进行整合,实现小型分布式电源运行信息的实时统计、运行中心主站与信息互联接口装置间的集群控制。
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公开(公告)号:CN112526380A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011300578.0
申请日:2020-11-19
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/396 , G01R31/388 , G01R31/36 , H02J7/00
摘要: 本发明涉及一种电池管理单元均衡效率测试方法及系统,所述测试系统包括电池管理单元、电池箱、电流表以及上位机,用于执行所述电池管理单元均衡效率测试方法。本发明所述电池管理单元均衡效率测试方法通过多次均衡充放电,记录副边均衡充放电时间和电流大小,避免了测试原边均衡电流,测试得到的均衡效率值更精确。不需要借助充电机即可进行均衡效率测试,使均衡效率测试更准确、更方便,解决了现有技术中电池均衡效率测试过程繁琐、且对测试仪器精度要求高的问题。
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