一种基于光伏逆变器调节的配电网电压控制方法

    公开(公告)号:CN108695892A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810608230.4

    申请日:2018-06-13

    CPC classification number: H02J3/385 H02J3/48 H02J3/50

    Abstract: 为简便有效地实现对光伏电站接入点的电压控制,本发明公开了一种基于光伏逆变器调节的配电网电压控制方法,它包括以下步骤:当节点电压越限且逆变器功率因数角还未达到容量限制角,进入逆变器电压控制策略的无功补偿阶段;在节点电压越限的情况下,当逆变器达到最大功率但还未达到最大功率因数角时则进入逆变器的最大功率调整阶段;在节点电压越限的情况下,若逆变器已经达到最大功率因数角,则在逆变器保持在最大功率因数角的状态下进入逆变器的功率缩减阶段。本发明无需通信获取馈线负荷水平和分布情况,并且能够充分利用逆变器容量进行快速电压调整,具有良好的控制效果和经济性。

    一种用户端负荷控制方法和系统

    公开(公告)号:CN103956834A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410217322.1

    申请日:2014-05-21

    Abstract: 本发明公开一种用户端负荷控制方法和系统。方法包括:对不同负荷设备进行协议适配;获取控制参数信息和电网运行信息,所述控制参数信息包括:用户设置的参数信息;接收用户输入的包含有第一预设控制模式的控制指令;依据所述第一预设控制模式、所述控制参数信息和所述电网运行信息生成第一预设控制指令集;依据所述第一预设控制指令集控制负荷设备执行相应指令。采用本发明公开的用户端负荷控制方法和系统,能够避免现有技术中用户端负荷控制系统一般只能被动接受上层主站或系统控制的问题,能够实现用户依据实际用电需求对用户端负荷控制系统进行智能控制。

    一种快恢复二极管及其制造方法

    公开(公告)号:CN103618006A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310525160.3

    申请日:2013-10-30

    CPC classification number: H01L29/872 H01L29/0684 H01L29/66143

    Abstract: 本发明涉及一种电力半导体器件及其制造方法,具体涉及一种快恢复二极管及其制造方法。本发明在有源区进行推结形成P+区和P区,推结形成过程包括,第一步进行硼注入,推结1-10um,第二步进行磷补偿注入,磷注入条件要求推结后只降低靠近硅表面处P区浓度但不足以使其反型,通过有源区补偿注入形成表面浓度低的P区,这样在保证PN结两侧浓度的情况下降低了正向导通时P区空穴注入量,在采用少子寿命控制时可不需要生成过多的复合中心,由此会带来一系列参数的优化。本发明提供的快恢复二极管及其制造方法,通过对P区进行磷补偿注入的方式实现P区表面浓度降低,从而实现正向导通时注入空穴数量的减少。

    一种变压器过负荷能力实时分析系统

    公开(公告)号:CN202362395U

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201120420823.1

    申请日:2011-10-28

    Inventor: 凌平 黄华 魏本刚

    Abstract: 本实用新型提供变压器过负荷能力实时分析系统,包括:电流监测模块、用于监测变压器的实时运行电流;环境温度监测模块、用于监测环境温度;变压器顶层油温监测模块、用于监测变压器顶层油温;过负荷分析单元,其输入端分别连接电流监测模块、环境温度监测模块、变压器顶层油温监测模块的输出端。采用本系统可实时地分析计算此台变压器在当前运行状况下的最大过负荷能力,并可进行过负荷时间的分析。从而对电力系统内电力变压器的负荷进行科学分配,并可为电力系统内调度部门提供决策支持。

    一种基于PMU的配电网运行趋势预测方法

    公开(公告)号:CN109993361B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN201910251522.1

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于PMU的配电网运行趋势预测方法,包括下列步骤:S1:获取包括PMU量测数据、SCADA数据和营销数据在内的配电网的量测数据,建立配电网运行量测数据库,并对不良量测数据进行预处理;S2:建立多维灰色‑神经网络混合协调预测模型,将配电网量测数据作为输入数据,对下一时刻系统各节点的出力情况进行预测;S3:建立融合PMU的支路电流的前推回代潮流算法,利用该算法对步骤S2的预测结果计算各个预测时刻的电压,获取潮流结果;S4:获取每个预测时刻的潮流结果,实现基于PMU的配电网运行趋势预测。与现有技术相比,本发明具有反映配电网的运行趋势更加准确、预测精度高、收敛速度快等优点。

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