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公开(公告)号:CN118473004A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410470301.4
申请日:2024-04-18
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/14 , H02J3/32 , H02J3/26 , H02J3/28 , H02M3/335 , H02M7/5387 , H02M7/5395
摘要: 本发明公开了一种多端口变流器及其能量共享和功率平衡控制方法,属于电力电子控制技术领域。多端口变流器能量共享和功率平衡在控制器上分为端口电压控制、端口级联控制和端口功率控制。通过端口电压的稳定控制,可保证变流器各端口稳定运行,同时为端口的级联控制提供前提,从而实现能量共享,避免多端口变流器部分端口在一定工况下的能量冗余,同时通过功率控制,可通过控制协调端口之间的功率流动,稳定各个端口的电压、电流,通过上述控制可有效实现能量均衡,保证多端口变流器稳定运行,同时能够在不同工作模式下平滑过渡。
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公开(公告)号:CN118611403A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410664755.5
申请日:2024-05-27
摘要: 一种多端口变换器及其设计方法,包括n个并联的子模块、1台三相逆变器、三个直流端口和一个交流端口,n为大于等于2的整数;其中,每个子模块包括:3个变换器单元和1个高频多绕组变压器;多端口变换器的三个直流端口和一个交流端口均能输入和输出电能;利用第2变换器单元调节第二直流端口的直流电压,利用第3变换器单元调节第三直流端口的直流电压,通过级联第2变换器单元和第3变换器单元调节交流端口、第二直流端口和第三直流端口的传输功率。解决了当前多端口电力电子变换器存在端口动态匹配能力不足、紧凑化及功率密度不高、灵活可控性不足的问题。
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公开(公告)号:CN117878834A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311646929.7
申请日:2023-12-04
摘要: 一种多端口直流变压器的控制保护系统及方法,数字信号处理器根据电气模拟量和环境模拟量向可编程门阵列发送配置信息、保护定值;可编程门阵列根据保护定值、电气模拟量,执行多端口直流变压器快速保护;根据配置信息配置电气模拟量,配置后的电气模拟量发至数字信号处理器;数字信号处理器利用配置后的电气模拟量计算慢速保护所需模拟量,根据计算结果判断解闭锁逻辑,将计算结果和解闭锁逻辑判断结果发至PLC插件;PLC插件根据计算结果执行多端口直流变压器慢速保护,根据计算结果和解闭锁逻辑判断结果确定多端口直流变压器顺控启动条件和停止条件,执行解闭锁逻辑顺序控制。实现多端口直流变压器的各个端口的功率及电压控制。
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公开(公告)号:CN117293862A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311027588.5
申请日:2023-08-14
摘要: 本发明公开了一种氢电耦合三端口直流变压器氢储协调控制方法。本发明的协调控制方法,包括:采集三端口直流变压器的第一端口所连接直流微网系统中的光伏发电功率与中压直流母线负荷需求功率,取功率差值;采集三端口直流变压器的第二端口和第三端口的实际功率值,分别与所述第二端口和第三端口的功率参考值进行比较,获得第二端口和第三端口功率差异;建立三端口直流变压器的移相比与第二端口和第三端口功率差异之间的关系,基于第二端口和第三端口的功率差异和移相比关系,对第二端口和第三端口的移相比进行调节。本发明对三端口直流变压器各个端口的功率进行动态调整,协调储能与电解槽之间的功率分配,实现可再生能源的高效利用。
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公开(公告)号:CN117220421A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311005007.8
申请日:2023-08-10
摘要: 本发明公开了一种中压直流链式储能系统控制方法及装置。本发明采用的控制方法包括:判断直流链式储能系统非电池模式能否启动;当接收到中压直流链式储能系统非电池模式启动指令时,对所述中压直流链式储能系统不带电池进行启动;获取电池簇信息并判断直流链式储能系统电池模式是否具备启动条件;当直流链式储能系统电池模式启动后,按直流电压或直流功率爬坡至目标值运行;启动完成后根据所述储能系统电池模式的运行参数自动完成功率充放电;当上送的电池簇信息处于零功率运行模式,将该簇电池所对应功率模块软旁路运行,直至允许最大旁路数超限后转为待机模式运行。本发明实现了中压直流链式储能自动控制,确保中压直流链式储能系统安全、稳定、经济运行。
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公开(公告)号:CN117895542B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410035001.3
申请日:2024-01-08
申请人: 山东大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开一种光伏与多类型储能的规划运行联合优化方法及系统,包括:基于光伏和负荷的历史数据,生成配电网运行的典型场景;在所述典型场景下,以最小化配电网综合年度成本为目标函数,以光伏‑固定式储能‑移动式储能的配置约束和配电网的运行约束为约束条件,构建光伏‑固定式储能‑移动式储能的联合规划模型;通过基于共识的交替方向乘子法分布式算法,将联合规划模型解耦为最恶劣场景下的光伏配置子模型和多场景下的固定式储能‑移动式储能配置子模型,并进行迭代求解,从而得到光伏‑固定式储能‑移动式储能的最优规划配置方案。引入移动式储能来调节场景间的不平衡,实现新能源接入量提升,增加光伏在配电网中的渗透率目标。
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公开(公告)号:CN117832542A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410241750.1
申请日:2024-03-04
申请人: 河南豫氢动力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M8/0432 , H01M8/0438 , H01M8/0662 , H01M8/249
摘要: 本发明公开了一种固定式燃料电池电站氢气流量测试方法及供氢系统,包括燃料电池系统、氢源温度传感器、氢源压力传感器、主管道手阀、主管道氢气过滤器、主管道进氢电磁阀、泄压电磁阀、泄压机械阀、泄压阻火器、氮气吹扫单向阀、氢气流量计和管道氢压传感器,氢源温度传感器、氢源压力传感器、主管道手阀、主管道氢气过滤器、主管道进氢电磁阀和管道氢压传感器依次串联连接;通过将燃料电池电站总的氢气流量测量转为内部子系统的分别测量,继而进行累计求和,可以反馈燃料电池电站总的氢气流量;该方法可以将大流量氢气流量计转为一般流量的氢气流量计,降低采购和更换备件的成本,提升燃料电池电站的使用便捷性。
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公开(公告)号:CN117408091B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311718554.0
申请日:2023-12-14
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/28 , H02J15/00 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种考虑安全性风险的电‑氢储能系统优化设计方法及系统。本发明采用的方法,包括:建立电‑氢储能系统模型;分析影响电‑氢储能系统安全性因素;确定上层优化设计参数和约束条件;确定下层优化调度变量及约束条件;量化电‑氢储能系统的安全性风险,并考虑电‑氢储能系统的运行成本和投资成本,建立以电‑氢储能系统经济性和安全性为优化目标的优化设计模型;输入风光出力、电热氢负荷数据和各设备参数,用禁忌混沌量子粒子群算法求解优化设计模型,得到考虑安全性风险的电‑氢储能系统双层优化设计方案。本发明得到考虑电‑氢储能系统安全性和经济性的多目标优化设计方案,提高了电‑氢储能系统的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN117408091A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311718554.0
申请日:2023-12-14
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/28 , H02J15/00 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种考虑安全性风险的电‑氢储能系统优化设计方法及系统。本发明采用的方法,包括:建立电‑氢储能系统模型;分析影响电‑氢储能系统安全性因素;确定上层优化设计参数和约束条件;确定下层优化调度变量及约束条件;量化电‑氢储能系统的安全性风险,并考虑电‑氢储能系统的运行成本和投资成本,建立以电‑氢储能系统经济性和安全性为优化目标的优化设计模型;输入风光出力、电热氢负荷数据和各设备参数,用禁忌混沌量子粒子群算法求解优化设计模型,得到考虑安全性风险的电‑氢储能系统双层优化设计方案。本发明得到考虑电‑氢储能系统安全性和经济性的多目标优化设计方案,提高了电‑氢储能系统的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN117318156A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311296426.1
申请日:2023-10-08
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 河海大学
摘要: 本发明涉及电力系统优化调度技术领域,尤其涉及一种梯级分布式抽水蓄能电站的调度方法、装置、设备及介质,包括:获取梯级分布式抽水蓄能电站电力调度机制和调度规则;根据电力调度机制,建立考虑中长期调度效用和短期调度效用的梯级分布式抽水蓄能电站协同调度模型;根据协同调度模型,确定梯级分布式抽水蓄能电站的抽水和发电出力计划;以梯级分布式抽水蓄能电站的中长期调度效用和短期调度效用之和的总效用最大作为目标函数,以梯级水电站约束、抽水蓄能约束、计划电量约束作为约束条件,建立梯级分布式抽水蓄能电站优化调度模型;对优化调度模型进行求解,得到优化调度结果,可使得整体调度的优化效果更明显,更有利于促进清洁能源消纳。
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