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公开(公告)号:CN105406515A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201511025886.6
申请日:2015-12-29
申请人: 中国科学院广州能源研究所
CPC分类号: Y02B70/3225 , Y04S20/222 , H02J3/382 , H02J3/14 , H02J3/32 , H02J3/383 , H02J3/386 , H02J13/0013 , H02J2003/003 , H02J2003/388
摘要: 本发明提出了一种分级控制的独立微网,针对区域供能需求,以多种可再生能源发电综合利用为主,燃气/油发电、蓄能发电为辅。以此为基础建立的实际可应用的独立微网可以提高分布式电源的供电质量与清洁能源的利用效率,减少化石资源的消耗量和环境污染物排放;增强分布式发电接纳能力,满足长期稳定的用电需求,避免大面积停电事故,具有应用示范意义。
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公开(公告)号:CN104796082A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510197855.2
申请日:2015-04-22
申请人: 中国科学院广州能源研究所
IPC分类号: H02S50/00
CPC分类号: H02S50/00
摘要: 本发明提供了一种光伏发电系统在线故障诊断系统,包括具有分析和处理功能的上位机、与上位机相连的环境监测仪、光伏监测终端,以及分别设置在各路汇流箱上的汇流箱监测模块、分别设置在各块光伏组件上的组件监测模块等,其结构简单合理,通过在每块光伏组件上设置一个组件监测模块,在各个汇流箱上设置一个汇流箱监测模块,可检测每个光伏组件、每路光伏组串及汇流箱上的电压、电流和功率,并由多个监测模块组织为网络,并配合环境监测仪、光伏监测终端,使监测与采集到的光伏发电系统各设备的数据和其他参考数据可沿网络节点逐步上传至上位机,由此对光伏发电系统的运行状态进行综合分析,实现在线故障诊断的功能。
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公开(公告)号:CN114172175B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202111484231.0
申请日:2021-12-07
IPC分类号: H02J3/28 , H02J3/32 , H02J15/00 , H02J3/38 , C25B1/04 , C25B9/65 , C25B15/00 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种提高风电场经济效益的氢储配置与控制协同优化方法,属于新能源领域。该方法具体包括如下步骤:获取一段时间内各风机的最大有功发电功率曲线,建立风/氢/储耦合系统中制氢电解槽、蓄电池、氢气压缩机、储氢罐等各部件的稳态数学模型,确定风/氢/储耦合并网系统的经济性优化目标并形成经济性配置优化问题,对优化问题进行凸化处理使其满足凸优化条件,采用凸优化求解该优化问题同步得到各个部件在最优控制下的最优容量配置。该方法可同步优化系统配置与控制,且在优化中考虑了蓄电池和电解槽的非线性效率,大幅降代了风/氢/储耦合并网系统的设计周期,提高了设计与控制精度。
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公开(公告)号:CN114914950A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210516511.3
申请日:2022-05-12
摘要: 本发明涉及一种计及0‑1决策变量的系统配置与控制协同迭代优化方法,属于新能源领域。该方法包括步骤:获取一段时间内各风机的最大有功发电功率曲线,建立系统的稳态数学模型并形成经济性配置与控制原始优化问题,初始化电解槽启停或者蓄电池充放电等0‑1决策变量,对剩余优化问题进行凸化处理使其满足凸优化条件,采用凸优化求解该优化问题同步得到最优控制、最优容量配置和对偶变量值,利用对偶变量值求解优化问题的最优哈密顿函数值,并基于动态规划求得新的0‑1决策变量,将所得0‑1决策变量的结果重新代入原始优化问题,反复求解直至算法收敛。该方法大幅降代了风/氢/储耦合并网系统的设计周期,提高了设计与控制精度。
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公开(公告)号:CN114759554A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210442546.7
申请日:2022-04-25
申请人: 中国科学院广州能源研究所
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种电力系统下配电网快速潮流计算方法及装置,该方法包括以下步骤:S1.生成配电网的接线图,得出配电网的接线方式;S2.获取配电网的参数及运行条件,用于进行潮流计算;S3.通过对得到的配电网的接线方式及配电网的参数和运行条件,通过匹配不同的潮流计算方法对配电网进行快速潮流计算;S4.通过显示器对计算结果进行显示;S5.对配电网进行可靠性评估。本发明不需要人工在图上放置图形元件然后绘制连接线等绘图工作,能够自动生成配电网的接线图,从而降低了生成接线图的时间,能够更快的得出配电网的接线方式,从而有利于增加工作效率。
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公开(公告)号:CN114413613A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111610267.9
申请日:2021-12-27
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 中国科学院广州能源研究所
发明人: 郭小璇 , 韩帅 , 刘雨兵 , 舒杰 , 孙乐平 , 卢健斌 , 王显龙 , 陈浩波 , 陈卫东 , 肖静 , 崔琼 , 田甜 , 吴晓锐 , 龚文兰 , 郭敏 , 姚知洋 , 阮诗雅 , 赵立夏
摘要: 本发明属于空气源热泵干燥技术领域,具体涉及用于空气源热泵干燥系统的多物理场解耦控制方法及系统,方法包括步骤:采集烘箱内的气压、温度和湿度,以及烘箱内的除湿效率;检测压缩机的供电功率,并通过训练好的神经网络进行解耦控制,得到压缩机的参考功率,并根据参考功率控制压缩机本发明综合考虑了烘箱压力、烘箱温度、湿度等多个物理量对压缩机自动控制,可有效提高除湿效率。考虑到烘箱温度、湿度和压力之间相互耦合及非线性特征,采用了神经网络的智能控制算法,不仅简单实用,利用控制器编程实现,而且可以进一步提高除湿效率。采用了除湿效率倒数作为神经网络控制的误差,通过闭环调节不断提升除湿效率。
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公开(公告)号:CN114186467A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111491061.9
申请日:2021-12-08
摘要: 本发明公开了一种海上风电制氢储能系统的多目标优化方法,属于新能源领域。该方法具体包括如下步骤:确立海上风电制氢储能系统以可靠性、经济性及弃风量为优化目标,构建多优化目标的适应度函数,在应用软件中基于多目标粒子群优化算法编写求解适应度函数的程序代码,运行程序,得到多目标优化问题的帕累托前沿曲面,并根据帕累托前沿曲面图以及对各目标的偏好确定容量配比最优解。本发明的一种海上风电制氢储能系统的多目标容量优化方法,有助于决策者根据经济性、可靠性及弃风量偏好来确定系统的最佳容量配比。
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公开(公告)号:CN108988400B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201810718649.5
申请日:2018-07-03
申请人: 中国科学院广州能源研究所
IPC分类号: H02J3/48
摘要: 本发明公开一种用于多机并联电力电子变压器的功率分配方法及电子设备,方法包括:确定电力电子变压器的变流环节数量;依次获取每个变流环节两个端口之间的负载率与效率关系,拟合得到电力电子变压器内部各变流环节的负载率与效率关系曲线;根据各变流环节的负载率与效率关系曲线,计算各变流环节的负载率与损耗关系;获得单个变流环节多机并联最小运行损耗功率分配曲线;对最小运行损耗功率分配曲线进行分段拟合,得到单环节多机并联的最优功率分配数学模型;根据单环节多机并联的最优功率分配数学模型,确定多机并联电力电子变压器各端口的最优功率分配。本发明降低多机并联系统的能耗,提高系统效率。
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公开(公告)号:CN108039722B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201711168605.1
申请日:2017-11-21
申请人: 中国科学院广州能源研究所
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开了一种适用于交直流混合的分布式可再生能源系统优化配置方法,包括如下步骤:(1)确定交直流网络的拓扑结构;(2)设定模型参数;(3)设定系统各元件运行约束条件;(4)设定负荷及其运行方式;(5)设置系统运行情况;(6)选择系统优化目标;(7)采用单目标或多目标算法求解优化配置方案。本发明解决了包含多种可再生能源、多种电压等级、冷热电联供的交直流混合系统的复杂优化配置问题,优化目标多样化,可以根据需要选择多个目标函数对系统配置进行优化,并且充分考虑了系统的运行情况,包括并网方式、可再生能源接入约束、可再生能源补贴形式、需求侧响应方式等,能够满足不同系统的配置需求,具有较好的适用性和可行性。
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公开(公告)号:CN107704012B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201711050562.7
申请日:2017-10-31
申请人: 中国科学院广州能源研究所
IPC分类号: G05F1/67
摘要: 一种非均匀辐照下光伏逆变器最大功率跟踪方法,其包括以下步骤:(1)逆变器参数初始化,初始化逆变器最大功率跟踪参数;(2)判断逆变器当前工作状态,若为稳态,则进行局部最大功率跟踪,否则进入步骤(3);(3)通过辐照检测判断光伏矩阵是否发生不均匀辐照,若是,则进行全局最大功率扫描,执行步骤(4),若否,则执行步骤(2);(4)全局最大功率扫描。本发明通过判断是否存在不均匀辐照,并对不均匀辐照情况采用全局最大功率扫描的方式,在无需增加硬件设备,能够高效启动全局最大功率扫描算法,解决了非均匀辐照下光伏阵列的多极值点最大功率跟踪难题,使光伏逆变器的最大功率跟踪能力可以适应不同的辐照和温度,以提高光伏系统的功率输出。
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