一种电能质量综合评估结果可视化展示方法

    公开(公告)号:CN102983565A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210257195.9

    申请日:2012-07-24

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开了一种电能质量综合评估结果可视化展示方法,在地区电网地理接线图或拓扑图上,包括以下步骤:1)采集监测点所处电站的信息,获取综合评估结果;2)根据综合评估结果对监测点进行渲染。本发明包括以区域和/或站点来展示综合评估结果。将地理信息技术与电能质量综合评估技术相融合,为电能质量工作者提供了更加丰富实用的信息,实现信息的多维化与可视化,对于全面充分把握电能质量水平及其分布情况有重要作用;能够进行灵活配置,用以满足用户的不同需求。

    一种电能质量分段双轨制综合评估与分级描述方法

    公开(公告)号:CN102955993A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210425015.3

    申请日:2012-10-30

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种电能质量分段双轨制综合评估与分级描述方法,属于电能质量技术领域。所述方法包括单项指标预处理;单项指标等级划分;分段双轨综合评估及分级描述。本发明还公开了一种电能质量分段双轨制综合评估及分级可视化展示方法,所述分级描述可视化展示方法为云图展示法或节点展示法。本发明包括更具工程指导意义的电能质量分段双轨制综合评估方法,具有明确物理含义的分级描述方法;以及具有丰富实用信息的可视化展示方法;在地区大电网电能质量监测与控制系统、电力市场电能定价机制、电能交易平台建设等多个方面可以得到应用。

    一种用于多机并联虚拟同步逆变器的并网控制方法及装置

    公开(公告)号:CN109274125B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201811425631.2

    申请日:2018-11-27

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种用于多机并联虚拟同步逆变器的并网控制方法,在各虚拟同步逆变器并联接入主电网时,利用得到的相位角补偿量和角频率同步补偿量便可实现各虚拟同步逆变器与主电网的电压的同步。此外,利用各所述虚拟同步逆变器与所述主电网之间的等效电抗和最大角频率补偿量调节各虚拟同步逆变器当前虚拟惯性至目标虚拟惯性,达到抑制各虚拟同步逆变器与主电网之间的功率振荡的目的。因此,采用本方案,在各虚拟同步逆变器并入主电网时,既保证了各虚拟同步逆变器输出电压与主电网电压的同步性,也避免了各虚拟同步逆变器不能并入主电网时引起的功率振荡问题。此外,本发明公开了一种用于多机并联虚拟同步逆变器的并网控制装置,效果如上。

    一种用于多机并联虚拟同步逆变器的并网控制方法及装置

    公开(公告)号:CN109274125A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811425631.2

    申请日:2018-11-27

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种用于多机并联虚拟同步逆变器的并网控制方法,在各虚拟同步逆变器并联接入主电网时,利用得到的相位角补偿量和角频率同步补偿量便可实现各虚拟同步逆变器与主电网的电压的同步。此外,利用各所述虚拟同步逆变器与所述主电网之间的等效电抗和最大角频率补偿量调节各虚拟同步逆变器当前虚拟惯性至目标虚拟惯性,达到抑制各虚拟同步逆变器与主电网之间的功率振荡的目的。因此,采用本方案,在各虚拟同步逆变器并入主电网时,既保证了各虚拟同步逆变器输出电压与主电网电压的同步性,也避免了各虚拟同步逆变器不能并入主电网时引起的功率振荡问题。此外,本发明公开了一种用于多机并联虚拟同步逆变器的并网控制装置,效果如上。

    一种智能微电网柴储配合控制方法

    公开(公告)号:CN102916486B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210371717.8

    申请日:2012-09-28

    IPC分类号: H02J9/08

    摘要: 本发明属于电力系统智能微电网技术领域,涉及一种微电网柴储配合控制方法。柴储配合控制分两种模式,第一种模式是柴储不切换,柴油发电机一直做系统主电源,储能起辅助调节作用,此时储能工作于PQ方式。另一种是柴储切换,当柴油发电机做主电源时,储能工作在PQ方式,当储能充电至SOC上限时,主电源由柴油发电机切换至储能系统,此时储能工作在VF方式,当储能放电至SOC下限时,主电源由储能切换至柴油发电机。本发明解决了微电网稳态控制问题,可以有效提高新能源利用率和运行经济性,提高微电网运行的安全稳定性。

    适用于含柴储孤立微电网的频率分层协调控制方法

    公开(公告)号:CN102709906B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201210148650.1

    申请日:2012-05-14

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38 H02J3/28

    CPC分类号: Y02P80/14

    摘要: 一种适用于含柴储孤立微电网的频率分层协调控制方法,频率控制系统由中央决策层和就地决策层组成,实现系统的一次调频和二次调频功能,一次调频由就地决策层的柴油发电机作为主调节单元,中央决策层中设置死区的PI控制器和就地决策层的分布式储能组成辅助一次调频单元,两个层级相互协调配合完成对频率的一次调节。当频率稳定于辅助一次调频死区上限或下限时,启动二次调频功能;二次调频由中央决策层二次调频模块和就地决策层的微源协调配合完成,通过重新设置分布式储能的有功参考值、调整新能源出力、启停柴油发电机、负荷控制等方式,调整柴油发电机的旋转备用或调峰备用,使系统频率恢复至额定频率运行。本发明可以充分协调利用不同微源的响应特性对系统频率进行调节,实现对孤立微电网简单、快捷的稳定控制,具有较强的鲁棒性和灵活性,能够满足孤立微电网系统长期安全稳定运行的需要。

    一种短期风电功率预测系统的综合误差修正方法

    公开(公告)号:CN102914969B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210372014.7

    申请日:2012-09-28

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明公开了一种短期风电功率预测系统的综合误差修正方法,该方法包括风电场功率输出环节误差修正和数值天气预报环节误差修正,风电场功率输出环节误差修正步骤,计算功率输出模型的最佳建模粒度,用多台风机建模替代单机建模后累加,利用倍方差法剔除功率输出模型散点图上的异常数据点,利用相关因子修正功率输出模型的系统误差。数值天气预报环节误差修正步骤,通过对比实测风速和不同时空发生数值天气预报风速的相关系数和系统误差修正,得到主导数值天气预报风速序列,利用相关性分析法校正冷锋到达的时滞误差。本发明针对现有短期风电功率预测系统输入数据质量较低的问题,对于各类短期风电功率预测方法,具有普遍适用性,且便于应用于工程实际,能显著提高短期风电功率预测的建模精度和预测精度。

    微电网储能系统紧急调频控制方法

    公开(公告)号:CN102709928B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210148666.2

    申请日:2012-05-14

    IPC分类号: H02J3/28

    摘要: 一种微电网储能系统紧急调频控制方法,具体技术方案为:微网中各分布式电源及储能系统采用交流连接方式,柴油发电机、微型燃气轮机或其他同步发电机作为主电源,储能系统作微网辅助调节单元,采用PQ控制方式,经单极式DC/AC或双极式DC-DC/AC并入微网,其功能之一配置为紧急调频;首先根据控制方程Pref=P0+PI*△f给出储能系统有功出力参考值,随后采用PQ控制方式控制储能系统输出P跟随有功参考值Pref,最终在微电网主电源和储能共同调节下使系统频率达到允许范围内,微网储能系统紧急调频功能采用控制方程:Pref=P0+PI*△f,其中PI为可以设置死区的PI控制器,可以很好的进行紧急调频,避免储能系统出现脉冲式功率输出或两主电源不能很好协调控制的问题,从而有效提高系统稳定性和储能寿命。

    智能化变电站智能告警及辅助决策的实现方法及装置

    公开(公告)号:CN102820706B

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201210290810.6

    申请日:2012-08-15

    IPC分类号: H02J13/00 G06N5/04

    CPC分类号: Y02E60/723 Y04S10/16

    摘要: 本发明提供一种智能化变电站智能告警及辅助决策的实现方法及装置,该方法包括以下步骤:构建基本推理单元,所述基本推理单元包括:作为输入源的信号、作为信号汇聚点的结点、作为节点推理结果的结论;将所述基本推理单元的信号、结点、结论进行组合,生成各种智能告警和辅助决策的推理模型;对生成的推理模型进行实例化处理;对实例化后的推理模型进行实时处理以得到推理结果,并根据所述推理结果自动产生告警信息;根据所述推理结果以及对专家知识库的检索产生辅助决策信息。本发明的方法及装置能够及早发现变电站正常运行中存在的各种隐患问题并进行智能告警和提供辅助决策,消除了系统运行的安全隐患,提高了故障处理的速度和准确度。