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公开(公告)号:CN117917836A
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202211295538.0
申请日:2022-10-21
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
摘要: 本发明属于光伏集群调控技术领域,具体涉及一种光伏集群系统及其调控方法。本发明通过分析配网内各台区分布式光伏的有功及无功调节能力,利用智能算法以网损最小为优化目标,向各台区分布最优有功分配计划以解决馈线有功功率反送越限问题;进而利用多台区无功调节能力和电压控制灵敏度调节台区分布式光伏无功以解决馈线电压越上限问题。所提调控策略可实现配电网中多台区分布式光伏动态集成聚合、协同管控,为分布式光伏资源在配电网中大规模便捷接入、灵活高效利用开拓新路径,有效保证了配电网的安全运行。
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公开(公告)号:CN109474027B
公开(公告)日:2021-10-22
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:CN110943602A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811119912.5
申请日:2018-09-25
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: H02M1/12
摘要: 本发明涉及一种变流器开关频率控制方法和控制系统,首先检测变流器的实际谐波含量,然后比较实际谐波含量与设定含量阈值的大小,当实际谐波含量大于设定含量阈值,且变流器是七段式控制方式时,控制提高变流器开关频率;当实际谐波含量小于或者等于设定含量阈值,且变流器的开关频率大于最低允许开关频率时,控制降低变流器开关频率。通过该控制方法能够在保证变流器能够并网稳定运行的情况下,根据并网点输出的谐波含量的变化情况,相应控制改变变流器的开关器件的工作方式和开关频率,保证变流器在全功率输出范围内,具有较小的谐波含量,实现在变流器全功率区间内的低谐波及高效率运行,提高变流器的工作效率。
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公开(公告)号:CN106451538A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610889753.1
申请日:2016-10-12
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E10/763 , Y02E10/766 , Y02E70/30 , H02J3/383 , H02J3/32 , H02J3/386 , H02J3/46
摘要: 本发明涉及一种适用于多场景的标准功率模块通用控制方法及系统,属于分布式发电及微电网技术领域。本发明根据所选取的场景参数选取应用场景,根据应用场景下的特定功能需求进行参数配置,并调用相应的控制策略;按照所调用的控制策略对标准功率模块进行控制,应用场景至少包括光伏系统、风电系统、储能系统、电动汽车和交直流混合微电网中的任意两种。本发明能够根据不同场景控制变量参数选取不同场景,按照不同的场景执行相应的控制策略,实现不同场景特定功能需求,实现软件控制的即插即用。
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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:CN109412174B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201811386823.7
申请日:2018-11-20
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 , 国网宁夏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
摘要: 本发明涉及一种基于UPFC的光储发电系统柔性并网方法及装置,其主要是先采集光储发电系统的电压幅值与相位和大电网电压幅值与相位;并计算光储发电系统与大电网的电压幅值差和相位偏差;控制UPFC以电压幅值差和相位偏差为补偿目标,对并网节点注入补偿电压,实现光储发电系统与大电网的并网。本发明能够实现光储发电系统与大电网无缝、柔性地并列与解列,使大电网的设备高效运行,提高供电可靠性与整体稳定性。
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公开(公告)号:CN109510234B
公开(公告)日:2020-09-18
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:CN109302468A
公开(公告)日:2019-02-01
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:CN109245160A
公开(公告)日:2019-01-18
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:CN105048504A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510520686.1
申请日:2015-08-21
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种电力电子转换装置运行模式超高速切换方法,电力电子转换装置具有N个运行模式,在其中一个模式下,给定量为该控制模式的给定值,反馈量为各种运行模式的控制叠加量之和,以给定量与反馈量之差为控制量进行控制;各种运行模式的控制叠加量为对应的各种运行模式的反馈值;各种运行模式为N个运行模式中,不与该运行模式相悖的各种运行模式。这种方法无需重新进行模式的平衡调整,可直接运行于目标模式,使电力电子转换装置能够根据系统需求快速切换各种工作模式,有效缩短模式切换时间,而且,能够减少模式切换带来的冲击,保证了电力电子转换装置的良好运行,增加了其使用寿命,同时,保证了电网的正常运行。
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