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公开(公告)号:CN107508312B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201710570583.5
申请日:2017-07-13
发明人: 胡安平 , 杨波 , 陶以彬 , 李官军 , 余豪杰 , 周晨 , 庄俊 , 桑丙玉 , 崔红芬 , 李跃龙 , 侯书毅 , 袁晓冬 , 范瑞祥 , 罗亚桥 , 王文彬 , 李娜 , 谢毓广
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种储能变流器并离网运行控制器及其控制方法和装置,包括:所述αβ/dq坐标变换器、功率计算单元和功率外环控制单元依次连接,所述功率外环控制单元和所述同期控制单元均通过所述第一加法器和第二加法器与所述电压内环控制单元连接,所述电压内环控制单元、dq/αβ度变换器和SVPWM模块依次连接。本发明提供的技术方案,旨在避免储能变流器因并/离网运行模式的切换而引起控制架构变动,从而导致储能变流器并/离网工作模式的不可靠切换。
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公开(公告)号:CN107508312A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710570583.5
申请日:2017-07-13
发明人: 胡安平 , 杨波 , 陶以彬 , 李官军 , 余豪杰 , 周晨 , 庄俊 , 桑丙玉 , 崔红芬 , 李跃龙 , 侯书毅 , 袁晓冬 , 范瑞祥 , 罗亚桥 , 王文彬 , 李娜 , 谢毓广
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种储能变流器并离网运行控制器及其控制方法和装置,包括:所述αβ/dq坐标变换器、功率计算单元和功率外环控制单元依次连接,所述功率外环控制单元和所述同期控制单元均通过所述第一加法器和第二加法器与所述电压内环控制单元连接,所述电压内环控制单元、dq/αβ度变换器和SVPWM模块依次连接。本发明提供的技术方案,旨在避免储能变流器因并/离网运行模式的切换而引起控制架构变动,从而导致储能变流器并/离网工作模式的不可靠切换。
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公开(公告)号:CN108761214B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201810387511.1
申请日:2018-04-26
申请人: 天津工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明针对现有的磁场测量设备无法自动跟踪非标准平面的表面磁场的局限性,设计了一种自适应表面磁场测量平台,该测量平台由上位机,三轴可控位移滑台,两轴可控姿态调整装置,三个呈等腰直角三角形分布的超声波测距传感器以及表面磁场测量探头组成。上位机利用三个呈等腰直角三角形分布的超声波测距传感器检测该测量探头与待测表面相对位置,从而控制三轴可控位移滑台和两轴可控姿态调整装置,将磁场测量探头精确定位到电气设备指定的表面高度,并在测量过程中始终保持测量平面平行或者相切于电气设备表面,实现电气设备表面磁场的测量,并绘制表面磁场分布图像,直观反映电气设备表面磁场分布。
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公开(公告)号:CN105933913B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201610230524.9
申请日:2016-04-14
申请人: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江西省电力公司 , 中国电力科学研究院
摘要: 一种无线传感器网络中分层数据回传链路能量收集存储方法,包括以下步骤:建立无线传感器网络,按一定的区域划分成簇,每个区域中的节点把数据传递给簇头后,簇头组成数据回传链路,把数据传递到数据收集器;网络中设置一个或若干个无线能量传输装置,把太阳能或风能转化为电磁能使用定向天线传输出去,簇头装备能量收集装置,能够收集存储能量。采用本发明所提出算法能够确定针对传感器网络中基于簇头的数据回传链路能量收集存储量的大小,能最大化系统总收益即数据回传总收益减去簇头节点收集能量所耗费的能量传输代价再减去能量存储损失代价。
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公开(公告)号:CN108839584A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810847456.X
申请日:2018-07-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: B60L11/18
摘要: 本发明创造提供了一种电动汽车的动态无线充电系统,包括,电磁信号发射器和电磁信号接收器,其中,所述的电磁信号发射器包括:无线充电信道,第一控制器及感应电路,所述感应电路通过控制器为无线充电信道提供电磁能;本发明通过电磁信号发射器的感应电路和电磁信号接收器的电感线圈的配合,容许较大的侧向位移并具有较高的耦合系数,进而无需通过手动方法重新调整充电所需电路的参数,使该参数一直保持在一个最佳状态,充电效率保持恒定;以实现电动公交汽车在靠近高速公路收费站的行驶过程中,车载无线充电设备自动对准地面充电线圈组,进行高效率的无线充电。
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公开(公告)号:CN104035409B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410245153.2
申请日:2014-06-04
申请人: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网江西省电力科学研究院 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明涉及一种面向建筑楼宇能源优化运行的需求响应系统。属用电服务技术,包括分散控制层、区域协调层和优化调度层;分散控制层的控制器采集信息后,将控制器信息上传给楼宇管理系统,再通过所述楼宇管理系统上传给区域协调层的区域资源协调器,继而上传给优化调度层的采集服务器;所述优化调度层的应用服务器与负荷控制系统交互后,下达需求响应负荷缺额指令给所述区域资源协调器,由区域资源协调器进行精细化分解,生成需求响应负荷容量等级指令,依次下达给所述楼宇管理系统、所述控制器。采用本发明的系统,可实现建筑楼宇的分项用能信息数据采集的和负荷精细化控制,实现传统负荷的被动控制到主动响应,减少电网峰值负荷需求。
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公开(公告)号:CN104035409A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410245153.2
申请日:2014-06-04
申请人: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网江西省电力科学研究院 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明涉及一种面向建筑楼宇能源优化运行的需求响应系统。属用电服务技术,包括分散控制层、区域协调层和优化调度层;分散控制层的控制器采集信息后,将控制器信息上传给楼宇管理系统,再通过所述楼宇管理系统上传给区域协调层的区域资源协调器,继而上传给优化调度层的采集服务器;所述优化调度层的应用服务器与负荷控制系统交互后,下达需求响应负荷缺额指令给所述区域资源协调器,由区域资源协调器进行精细化分解,生成需求响应负荷容量等级指令,依次下达给所述楼宇管理系统、所述控制器。采用本发明的系统,可实现建筑楼宇的分项用能信息数据采集的和负荷精细化控制,实现传统负荷的被动控制到主动响应,减少电网峰值负荷需求。
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公开(公告)号:CN103606937A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310423191.8
申请日:2013-09-17
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 江西省电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种利用可控负荷平抑微电网功率波动的方法,针对可调节负荷特点,通过可调节负荷的日前计划来响应发电功率的缓慢变化,使可控负荷曲线趋同于日前预测的发电曲线;进行实施时,通过可中断负荷的实时调节来响应发电功率的瞬时突变。本发明提供一种有效、实用、科学的微电网功率波动解决方法,可以推广到解决其它分布式间隙性能源的功率波动问题的,也可以推广到解决大型风电场、大型光伏电站的功率波动问题,有利于推动清洁能源的推广应用。
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公开(公告)号:CN108761214A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810387511.1
申请日:2018-04-26
申请人: 天津工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明针对现有的磁场测量设备无法自动跟踪非标准平面的表面磁场的局限性,设计了一种自适应表面磁场测量平台,该测量平台由上位机,三轴可控位移滑台,两轴可控姿态调整装置,三个呈等腰直角三角形分布的超声波测距传感器以及表面磁场测量探头组成。上位机利用三个呈等腰直角三角形分布的超声波测距传感器检测该测量探头与待测表面相对位置,从而控制三轴可控位移滑台和两轴可控姿态调整装置,将磁场测量探头精确定位到电气设备指定的表面高度,并在测量过程中始终保持测量平面平行或者相切于电气设备表面,实现电气设备表面磁场的测量,并绘制表面磁场分布图像,直观反映电气设备表面磁场分布。
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公开(公告)号:CN105356545A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510854385.2
申请日:2015-11-27
申请人: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院
CPC分类号: H02J7/00 , H02J2007/0037 , H02M7/537
摘要: 一种用电安全采集模块供电装置,包括三相整流取能模块和供电方式调整模。所述三相整流取能模块包括铁芯、取能线圈、补偿线圈、EMI滤波器、过压保护电路、整流滤波电路和控制模块。所述供电调整控制模块,通过超级电容器与锂电池配合,由控制电路调整获得三种供电方式,为负载供电。本发明采用卷绕式铁芯,避开铁芯开气隙,以防止产生振动噪声;在控制电路的作用下,取能线圈和补偿线圈配合,同时在补偿线圈回路加入了PWM交流斩波电路,通过后端电压大小调节所产生的反向磁通避免取能磁芯在大电流时深度饱和,在环境复杂的配电柜中实现较大电流范围取能。超级电容器与充电电池配合使用,提高了取能装置供电可靠性、稳定性和连续性。
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