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公开(公告)号:CN109412148B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201811216668.4
申请日:2018-10-18
申请人: 中国科学院广州能源研究所
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种计及环境成本与实时电价的可平移负荷模型构建方法,将可再生能源出力换算成为可节约的环境成本,再结合现有的实时电价进行整合得到新的电价模型,得到改进的目标负荷模型,进而构建新的可平移负荷模型;同时采用线性交互式通用优化器,即LINGO求解器求解可平移负荷模型,可以快速高效的处理规模较大的线性约束整型二次规划模型,在求解速度和效率上优于传统的有效集法、内点法、粒子群算法等最优化求解算法。该模型纳入微电网的多目标优化调度中,能够更有效地减轻负荷高峰时段电网供电压力,降低电气设备使用的峰值功率,提高可再生能源利用率,最终提高了整个系统运行的可靠性和经济性。
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公开(公告)号:CN112700027A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201911115292.2
申请日:2019-11-14
申请人: 中国科学院广州能源研究所
摘要: 本发明公开了一种用于电功率预测模型的多精度指标综合评价方法及系统,涉及电功率预测模型评价技术领域,其包括以下步骤:选取从不同角度反映待评价模型的精度指标,计算各精度指标对于待评价模型的独立评价值,并构建独立评价值数据矩阵;根据功效系数法和极值法对各独立评价值进行无量纲化处理;基于Dempster合成法则计算各待评价模型的综合评价值;根据各待评价模型的综合评价值大小进行模型排序,实现各待评价模型的优选或者组合。本发明实施对电功率预测模型的全方位综合评价,进行电功率预测模型的优选或者组合,以提高电功率预测的精准度,指导电力系统规划设计和优化运行调度,实现电网安全、可靠、经济运行。
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公开(公告)号:CN109033143A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810596525.4
申请日:2018-06-11
申请人: 中国科学院广州能源研究所
CPC分类号: G06F21/602 , G06F21/64 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于区块链的分布式、分域电网数据处理系统及其方法。其中,所述系统包括至少一个区块链自治系统、与至少一个区块链自治系统通信连接的至少一个决策与控制中心、与至少一个区块链自治系统通信连接的多个数据接入主体,其中,所述区块链自治系统由多个数据可信节点组成;区块链自治系统内共享来源于数据接入主体的技术数据;决策与控制中心根据其被授予的业务权限向区块链自治系统内任一数据可信节点获取技术数据。本发明提供的基于区块链的分布式、分域数据处理方法,有效提高区块确认的速度与效率,提高了系统的吞吐量并减少了系统延迟,节省了节点的计算资源,提高了电网技术数据的保密性、完整性与可用性。
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公开(公告)号:CN107704012A
公开(公告)日:2018-02-16
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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公开(公告)号:CN107248756A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710466158.1
申请日:2017-06-19
申请人: 中国科学院广州能源研究所
摘要: 本发明公开了一种提高微电网中多逆变器并联功率分配精度的控制方法,应用于多逆变器并联的微电网系统中,该方法包括:各逆变器采样自身瞬时输出电压、电流和相位角,计算出有功、无功功率并通过滤波处理;本地控制器将滤波后的功率信息通过通讯线汇总至上层调度控制器,上层调度控制器计算出各逆变器的有功、无功功率参考值并反馈回本地控制器;对功率参考值与实际值进行比例积分运算,得到复合虚拟阻抗值,并结合输出电流值得到本逆变器的输出电压幅值调节信号,叠加在传统下垂控制方程上,控制逆变器输出的有功、无功功率。本发明能够减少甚至消除逆变器间电压的相位及幅值差,提高多逆变器并联功率分配的精度,同时有效降低逆变器之间的环流影响。
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公开(公告)号:CN105375878B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510946332.3
申请日:2015-12-16
申请人: 中国科学院广州能源研究所
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/58 , Y02P80/25
摘要: 本发明公开了一种在线检测和评估光伏系统效率的方法,其通过光伏系统中MPPT功能启动电压电流扫描功能,使每一路MPPT所接光伏方阵输出电压从最小工作电压状态至开路状态或从开路状态至最小工作电压状态,检测该过程中每一路MPPT输入电流、电压值;同时采集对应时刻的太阳辐照、环境温度、光伏组件温度、风速、风向等物理量。利用采集的数据采用拟合方法建立光伏功率计算模型,结合利用光伏组件出厂参数或PVsyst数据库建立的初始光伏功率计算模型,在排除故障时段后,计算各个环节能效指标并给出能效状态分析结果。本发明在原有光伏系统的基础上,不需增加硬件设备,实现对光伏系统各物理参数的在线检测、光伏方阵建模、各环节能效指标计算和分析。
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公开(公告)号:CN106649943A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610865430.9
申请日:2016-09-29
申请人: 中国科学院广州能源研究所
CPC分类号: Y02A90/15 , Y02E60/76 , Y04S40/22 , G06F17/5009 , G06F16/24 , G06F17/5004
摘要: 本发明公开了一种建筑集成光伏系统斜面总辐射量的估算方法,包括:获取建筑集成光伏系统中各光伏阵列的安装条件;利用气象数据库,得到所述建筑集成光伏系统内不同安装条件所对应的光伏阵列斜面辐照量;建立所述光伏阵列斜面辐照量的分段连续函数,将不同安装条件下的光伏阵列斜面辐照量计算参数,形象直观的进行分段、分类显示,对应关系明显、一目了然;根据牛顿莱布尼茨公式,对所述的分段连续函数进行定积分,进而建立建筑集成光伏系统斜面总辐照量函数关系式。本估算方法具有较高的精确度,估算过程简便、易操作,具有较好的工程实用价值。
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公开(公告)号:CN112700027B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201911115292.2
申请日:2019-11-14
申请人: 中国科学院广州能源研究所 , 华南理工大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q10/0637 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种用于电功率预测模型的多精度指标综合评价方法及系统,涉及电功率预测模型评价技术领域,其包括以下步骤:选取从不同角度反映待评价模型的精度指标,计算各精度指标对于待评价模型的独立评价值,并构建独立评价值数据矩阵;根据功效系数法和极值法对各独立评价值进行无量纲化处理;基于Dempster合成法则计算各待评价模型的综合评价值;根据各待评价模型的综合评价值大小进行模型排序,实现各待评价模型的优选或者组合。本发明实施对电功率预测模型的全方位综合评价,进行电功率预测模型的优选或者组合,以提高电功率预测的精准度,指导电力系统规划设计和优化运行调度,实现电网安全、可靠、经济运行。
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公开(公告)号:CN113689023B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110267469.1
申请日:2021-03-11
申请人: 中国科学院广州能源研究所 , 深圳中广核工程设计有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于凸优化的风/储/氢并网发电系统弃风消纳能量管理方法,属于新能源领域。该方法具体包括如下步骤:获得风机在一段时间内的最大输出有功功率曲线;建立系统的稳态数学模型并设定其约束;建立系统有功功率平衡关系并限定其波动;确定系统运行时的目标函数;进行凸化处理,并初始化电解槽的开关状态;凸优化求解最优功率分配和对偶变量;根据对偶变量计算最优哈密顿值;采用动态规划方法对各部件的开关状态进行寻优;判断系统状态是否满足终值条件,是则终止计算输出结果,否则重复上述部分步骤。本发明考虑了并网功率波动的风/储/氢并网发电系统优化控制问题,实现消纳弃风和平滑并网有功功率波动,有效地利用过剩的风电。
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公开(公告)号:CN108011387B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201711269561.1
申请日:2017-12-05
申请人: 中国科学院广州能源研究所
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明公开了一种储能变流器独立运行模式的电压控制方法,采取电压外环和电容电流内环的双闭环控制,电压外环为基于dq坐标系的PI控制,电容电流内环为基于abc静止坐标系的P控制,通过单相虚拟三相的方法,每一相输出电压和它虚拟得到的另两相电压进行abc‑dq变换得到Ud和Uq,分别输入至各相的电压环,实现三相控制解耦。本发明的控制方法,电压环采用dq控制,能实现输出电压的零稳态误差,保证输出电压的稳定;通过三相虚拟的方法,使每相电压在各自的dq坐标系下独立控制,实现dq坐标系的三相电压解耦,提升了输出电压性能指标。
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