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公开(公告)号:CN117878986A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311827959.8
申请日:2023-12-27
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 电力规划总院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本申请提供一种考虑共享储能的电力系统优化运行方法、装置及设备,涉及电力系统运行控制技术领域。该方法包括:获取输入信息;其中,输入信息包括:各电力系统上传的电负荷信息、热负荷信息和冷负荷信息,以及共享储能系统上传的储热信息和储电信息;其中,所有电力系统均与共享储能系统相连;根据输入信息,利用交替方向乘子法ADMM求解目标函数的最优解以及最优解对应的各待求解参数的数值;将所有电力设备的运行参数的数值发送到对应的电力系统;将储热设备的运行参数和储电设备的运行参数发送到共享储能系统。上述方式能够实现电量和热量的共享,提高共享储能系统的利用率,进而降低系统用能成本。
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公开(公告)号:CN115173485B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202210795695.1
申请日:2022-07-07
申请人: 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 电力规划总院有限公司
摘要: 本发明实施例涉及一种光伏电站内部多源无功最优分配方法及装置,该方法包括:对光伏电站并网点系统侧外部电路进行等值参数辨识;根据等值参数辨识的结果,计算光伏电站向并网点注入的无功功率需求值;根据所述无功功率需求值,建立光伏电站内部的多源无功优化分配模型;对所述多源无功优化分配模型求解,以得到光伏电站内部多个无功功率源无功最优分配结果。本发明实施例的技术方案,基于光伏电站自动电压无功控制(AVC)系统,从而得到目前站内各种无功功率源以及无功功率源的无功出力情况和可调裕度,根据规定原则,调整各无功源之间的无功出力顺序以及功率,达到无功功率的优化配合输出控制。
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公开(公告)号:CN115065097A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210871898.4
申请日:2022-07-22
申请人: 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 电力规划总院有限公司
摘要: 本发明实施例涉及一种计及不确定性的光‑储场站日内功率上报方法及装置,该方法包括:计算日内光伏功率预测值与历史功率预测值的误差;基于误差构建日内光伏功率场景集;构造计及储能修正的日内光‑储功率上报模型;对所述日内光‑储功率上报模型求解,以得到日内功率上报结果。本发明实施例的技术方案,通过利用Cornish‑Fisher级数构造日内光伏功率场景,从而建立光‑储场站功率优化上报模型,制定上报策略,并给出求解方案,为光‑储场站运行的效率与鲁棒性提供支撑制。
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公开(公告)号:CN116388268A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310254716.3
申请日:2023-03-07
申请人: 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 电力规划总院有限公司
摘要: 本发明公开了一种光‑储场站日内功率计算上报方法及装置,其中方法包括如下步骤:获取日内光伏功率预测值与历史预测数据的误差;基于误差,通过通用分布拟合的方式构建日内光伏功率场景集;依据日内光伏功率场景集构造日内t时刻计及储能修正的日内光‑储功率上报模型;基于日内光‑储功率上报模型,计算光‑储场站日内功率。通过通用分布和拉丁超立方抽样的方法构造内容光伏功率场景,从而建立光‑储场站功率优化上报模型,制定上报策略,为光‑储场站运行的经济性与鲁棒性提供支撑。
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公开(公告)号:CN115173485A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210795695.1
申请日:2022-07-07
申请人: 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 电力规划总院有限公司
摘要: 本发明实施例涉及一种光伏电站内部多源无功最优分配方法及装置,该方法包括:对光伏电站并网点系统侧外部电路进行等值参数辨识;根据等值参数辨识的结果,计算光伏电站向并网点注入的无功功率需求值;根据所述无功功率需求值,建立光伏电站内部的多源无功优化分配模型;对所述多源无功优化分配模型求解,以得到光伏电站内部多个无功功率源无功最优分配结果。本发明实施例的技术方案,基于光伏电站自动电压无功控制(AVC)系统,从而得到目前站内各种无功功率源以及无功功率源的无功出力情况和可调裕度,根据规定原则,调整各无功源之间的无功出力顺序以及功率,达到无功功率的优化配合输出控制。
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公开(公告)号:CN118487270A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410562849.1
申请日:2024-05-08
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明涉及新能源微电网技术领域,公开了一种微电网优化调度方法、装置、计算机设备及存储介质,该方法包括:获取微电网用户的用电负荷数据和风光出力数据,基于微电网用户的用电负荷数据和风光出力数据确定储能电站服务费用、电网购电成本和阶梯式碳交易成本;基于储能电站服务费用、电网购电成本和阶梯式碳交易成本建立考虑阶梯式碳交易的新能源微电网优化调度模型;对考虑阶梯式碳交易的新能源微电网优化调度模型进行求解,生成微电网优化调度方案。本发明保证了微电网优化调度方案对储能电站能量高效利用的同时,降低了微电网的运行成本,实现了对微电网低碳经济运行以及有效调度。
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公开(公告)号:CN115291109A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210867748.6
申请日:2022-07-22
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/3842 , G01R31/396 , H01M10/42
摘要: 本发明实施例提供了一种电池储能系统的监控方法、系统、电子设备及存储介质,属于储能系统监控技术领域。该方法包括:边缘计算终端接收对应的数据采集设备所发送的电池储能单元的初始运行数据,接着从初始运行数据中筛选第一运行数据,并进行第一类型的处理操作,获得第一处理结果,然后向所述站控服务端发送所述初始运行数据和所述第一处理结果;站控服务端接收至少一个边缘计算终端发送的初始运行数据和第一处理结果,并从初始运行数据中筛选第二运行数据进行第二类型的处理操作,获得第二处理结果;最后,站控服务端根据第一处理结果和第二处理结果对所述储能电站进行监控操作。
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公开(公告)号:CN115166552A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210871027.2
申请日:2022-07-22
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/388 , G01R31/392 , G01R31/396 , G01R31/367
摘要: 本发明提供了一种电池组荷电状态值估算方法、装置、电子设备及存储介质,通过测量电池组端电压值,首先对电池组当前所处放电状态进行判断识别,进而对于不同放电模式识别结果的电池组采取不同的荷电状态值估算方法;相较于现有技术中未考虑电池组放电状态的不一致性,始终采取同一电池荷电状态估算的方法,可能导致的估算精度差或造成巨大计算量的问题,本发明定义了对于处于不同放电状态采取不同估算方法的实施标准,对于多种化学电池的荷电状态值估算具有更强适用性,得益于针对不同放电状态的电池组提出不同估算方法的举措,从整体上既保证了估算精度也减少了估算过程中的计算量。
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公开(公告)号:CN113206510B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110422346.0
申请日:2021-04-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
发明人: 刘淑军 , 冯俊杰 , 雷肖 , 邹常跃 , 胡德芳 , 赵晓斌 , 刘宇 , 李岩 , 杨张斌 , 傅闯 , 翟冬玲 , 许树楷 , 张鹏 , 杨双飞 , 韩雷岩 , 王琦 , 杨知化 , 张险峰 , 傅广泽
摘要: 本发明公开了一种获取V/f控制下柔性直流换流器等效阻抗模型的方法、装置及存储介质,所述方法包括:假设柔直流换流器并网点电压、电流分别包含稳态基波分量和正、负序小信号谐波分量,通过采样环节和派克变换得到电压dq轴分量和电流dq轴分量;将电压dq轴分量和电流dq轴分量输入控制器,得到柔直换流器的阀侧电压;其中,所述控制器包括电压外环控制环节、电流内环控制环节、电流解耦控制环节、电压前馈控制环节、dq轴逆变换环节和系统调制与链路延时环节;将所述阀侧电压与一次系统电路进行整合计算,得到柔直换流器的正序阻抗模型和负序阻抗模型。本发明考虑的控制环节齐全,获取的柔性直流换流器的阻抗模型可以准确地反映换流器的阻抗特性。
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公开(公告)号:CN113206511B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110423276.0
申请日:2021-04-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种海上风电经混合直流送出控制系统及其控制方法,所述控制方法通过在系统启动时先解锁陆上换流站,并控制陆上换流站直流电压为第一预设电压值,再解锁海上MMC换流阀,然后启动部分风电机组,通过降低陆上换流站直流电压,进而使得海上DR换流阀直流电压随之降低至预设的电压阈值后,使得海上DR换流阀导通开始输送直流功率,再启动剩余海上风电机组,通过控制陆上换流站直流电压进一步降低,以使得海上DR的传输功率继续上升,进而使得直流功率全部经由海上DR换流阀而不是海上MMC换流阀注入直流侧,从而降低小容量的海上MMC换流阀长期运行时的损耗,提高经济性,避免了海上MMC换流阀过载,保证了系统安全稳定运行。
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