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公开(公告)号:CN118157196A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211559036.4
申请日:2022-12-06
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 云南电网有限责任公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种新型电力系统运行方式切换控制方法,采用控制区运行方式表和运行方式间切换控制表进行运行方式的切换服务;在控制区运行方式表中定义识别表达式,切换服务采用识别表达式对不同运行方式切换的基本配置信息进行逻辑计算,计算结果连续设定次数次正确匹配的运行方式为当前运行方式;切换服务查询满足所述运行方式间切换控制表中切换条件和切换记录条件的当前运行方式,对满足条件的运行方式按照运行方式间切换控制表中的优先顺序进行条件切换;当切换服务收到人机界面下发的手动切换命令,查询运行方式间切换控制表中满足条件的当前运行方式,切换服务下发允许手动切换指令。使微电网电力系统运行方式切换更加具有智能性。
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公开(公告)号:CN114385962B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202111221997.X
申请日:2021-10-20
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
摘要: 本发明公开了一种基于相似日的日前光伏发电功率预测方法及系统,方法包括:S1,将气象因素进行量化,赋予特定天气状况对应的取值;S2,确定待预测日与特定历史日针对不同的天气特征的关联系数;S3,计算待预测日与特定历史日的综合关联度,根据综合关联度确认相似日,得到待预测日的光伏发电功率预测值;S4,对待预测日光伏发电功率预测值进行修正。系统包括:天气状况赋值装置,关联系数设置装置,计算装置和修正装置。本发明能够,根据相似日的光伏发电功率值计算得到待预测日光伏发电功率的预测值,提高相似日法光伏发电功率的预测精度。
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公开(公告)号:CN118249357A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211658711.9
申请日:2022-12-22
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 云南电网有限责任公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明涉及新型电力系统技术领域,具体为一种基于区域能量自洽的用户侧功率平衡控制方法及装置。包括:在预设时间内获取电能信息,若满足预设条件,则进行三相负荷转移调节并确定相应转移策略,若转移策略为从某一相负荷转移至两相时,通过相应判断,得到转移策略;当转移策略为两相负荷转移至一相,通过相应判断,得到转移策略,完成了负荷的转移,降低了三相间的功率不平衡,保障了用户侧电网的稳定。
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公开(公告)号:CN114123326B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202111410339.5
申请日:2021-11-19
申请人: 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种分层自律协同的源网荷储优化运行系统及控制方法,该系统包括第一级控制中心,用于根据各设备的出力水平,计算在满足自身供能需求的前提下向所述第二级能源系统供出功率或从第三级能源系统吸收功率的范围,并将其上传至第二级控制中心;第二级控制中心,用于根据所述功率电压状况和出力水平,计算在可承受电压范围内向所述第三级能源系统供出功率或吸收功率的范围,并将其上传至第三级控制中心;第三级控制中心,根据第一级控制中心和第二级控制中心上传的信息,采用多级分层优化调度进行优化计算,并将目标下发至第一级控制中心和第二级控制中心。本发明的技术方案,实现了源网荷储综合电力系统的有效分级控制。
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公开(公告)号:CN114385962A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111221997.X
申请日:2021-10-20
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
摘要: 本发明公开了一种基于相似日的日前光伏发电功率预测方法及系统,方法包括:S1,将气象因素进行量化,赋予特定天气状况对应的取值;S2,确定待预测日与特定历史日针对不同的天气特征的关联系数;S3,计算待预测日与特定历史日的综合关联度,根据综合关联度确认相似日,得到待预测日的光伏发电功率预测值;S4,对待预测日光伏发电功率预测值进行修正。系统包括:天气状况赋值装置,关联系数设置装置,计算装置和修正装置。本发明能够,根据相似日的光伏发电功率值计算得到待预测日光伏发电功率的预测值,提高相似日法光伏发电功率的预测精度。
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公开(公告)号:CN114255136A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111337453.X
申请日:2021-11-09
申请人: 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种分布式光伏电站超短期发电功率预测方法及系统,其中方法包括:分别获取区域内分布式光伏电站及相邻具有时空强相关性的集中式光伏电站的历史运行数据,得到二者的数据关联关系;获取集中式光伏电站的超短期功率预测数据;依据集中式光伏电站的超短期功率预测数据,通过数据关联关系计算分布式光伏电站的超短期功率预测数据。通过借助具备高精度超短期预测能力的相邻光伏场站作为数据参考电站,通过数据耦合分析得到待测区域内分布式电站与参考电站的数据关联关系,将分析得到的数据关联函数回代参考电站的超短期功率预测数据,通过数据拟合即可得到分布式光伏电站的超短期功率预测数据,便捷高效、预测准确度高、可操作性强。
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公开(公告)号:CN109245160B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201811197464.0
申请日:2018-10-15
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 许昌许继软件技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种平抑光伏功率波动的光储并网控制方法及装置。该方法包括以下步骤:1)采集光储混合微网系统的并网电压;2)当并网电压大于或等于第一设定值且小于或等于第二设定值时,判定处于正常并网模式,对DC/AC进行第一定电压控制,对光伏DC/DC进行MPPT控制,对电池DC/DC进行第一滤波平抑控制,对超级电容DC/DC进行热备控制;3)当并网电压低于第一设定值时,判定处于低电压并网模式,对DC/AC进行无功给定控制和限流控制,对光伏DC/DC进行限功率控制,对电池DC/DC进行热备控制,对超级电容DC/DC进行第二定电压控制。本发明对正常并网模式下和低电压并网模式下DC/AC、光伏DC/DC、电池DC/DC和超级电容DC/DC的精细化控制,有效地平抑了光储混合微网系统并网模式下的功率波动。
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公开(公告)号:CN109510234A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811237650.2
申请日:2018-10-23
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 许昌许继软件技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种微电网储能电站的混合储能容量优化配置方法及装置,属于微网储能系统配置优化技术领域,确定预装式微电网储能电站结构和供电可靠性指标,确定以混合储能设备全生命周期成本最小为目标函数和约束条件,采用融合AEA算法的混沌云粒子群算法求解优化配置模型。本发明克服了对初值的依赖,提升了算法寻优性能,寻找到最优解,且最优解显示的蓄电池和超级电容器的容量和数量配置合理,在满足系统安全可靠稳定运行基础上,使混合储能装置的全生命周期成本最低,大大提升了微电网中混合储能装置的经济性。
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公开(公告)号:CN109474027A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811308647.5
申请日:2018-11-05
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 许昌许继软件技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种下垂控制方法、装置及变流器,属于微电网控制领域。本发明提出的下垂控制方法包括以下步骤:实时检测变流器输出端的电压、频率、有功功率与无功功率;若所述电压与频率不越限,则按照设定的下垂控制曲线进行控制;若所述电压或频率越限,则将下垂控制曲线中的变流器输出电压、频率设为相应的电压定值、频率定值,调整下垂控制曲线中的额定有功功率和额定无功功率,以进行控制。本发明增大了下垂系数的调节范围,同时电压、频率还不会出现越限的情况;本方法可以较好的实现对并网点电压、频率变化的快速适应,从而实现在负载变化较为复杂时,并网点的电压、频率较为稳定。
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公开(公告)号:CN109378846A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811237652.1
申请日:2018-10-23
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 许昌许继软件技术有限公司
摘要: 本发明涉及储能电站中储能变流器的电池模块充放电控制方法与装置,属于储能电站的储能技术领域,充电控制方法对正在充电的各组电池模块,通过监控各组电池模块的剩余荷电量,将对比得到的最大剩余荷电量和最小剩余荷电量按照上述设定条件进行判断,在满足设定条件时切除最大剩余荷电量对应组的电池模块,不断重复前述过程,直至剩余最后一组电池模块,将全部电池模块再次投入充电,仍监控各组电池模块的剩余荷电量,将最大剩余荷电量达到设定上限的电池模块切除,直至所有电池模块切除为止。本发明在一定程度上缩减了电池模块之间剩余荷电量的不一致性,有效提高了储能电池的利用率,保证了储能电池的使用寿命,减少了更换储能电池的经济成本。
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