基于有理拟合的复数模值和相角计算方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN111475773B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202010235933.4

    申请日:2020-03-30

    IPC分类号: G06F17/18 G06F7/48

    摘要: 本发明公开了一种基于有理拟合的复数模值和相角计算方法、装置及系统,所述方法包括获取待处理的复数;基于利用有理分式拟合得到的幅值计算公式,计算出所述复数的幅值;基于利用有理分式拟合得到的相角计算公式,计算出所述复数的初始相角值;根据所述复数的实部、虚部大小关系及正负情况对计算得到的初始相角值进行转化,得到最终的相角值,完成基于有理拟合的复数模值和相角计算。本发明利用有理分式拟合得到的幅值计算公式和相角计算公式,计算出复数的幅值和初始相角值,进一步地,对初始相角值进行转化获得最终的相角值,该方法计算效率高,计算结果精确。

    一种区域电热互联能源系统的多目标优化方法

    公开(公告)号:CN112685879B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202011484627.0

    申请日:2020-12-16

    摘要: 本发明公开了一种区域电热互联能源系统的多目标优化方法,包括采集区域电热互联能源系统信息;根据区域电热互联能源系统的信息,建立区域电热互联能源系统的组件单元模型;根据区域电热互联能源系统的组件单元模型、预设的区域电热互联能源系统能量平衡约束、预设的多目标函数,建立区域电热互联能源系统的多目标优化调度模型;求解区域电热互联能源系统的多目标优化调度模型,获得多目标优化调度结果。本发明根据区域电热互联能源系统的组件单元模型,建立区域电热互联能源系统的多目标优化调度模型,实现区域电热互联能源系统的多目标优化。

    计及一次能源渗透率的综合能源系统㶲效率能效评估方法

    公开(公告)号:CN113205208A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110441895.2

    申请日:2021-04-23

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了计及一次能源渗透率的综合能源系统效率能效评估方法,本发明确定能源供给侧各能源类型的输入总值,其中包括在计及一次能源来源渗透率的基础上确定的外电网购电输入值;确定能源消费侧各能源类型的输出总值;根据能源消费侧输出总值与能源供给侧输入总值的比值进行效率能效评估。本发明引入效率对该特性进行量化。本发明在计及一次能源来源渗透率的基础上确定外电网购电输入值,综合考虑多类型能源品质,确定的综合能源系统输入总值,综合考虑能量的“量”与“质”两种属性,可以更加客观、有效的评估综合能源系统能效。

    一种基于无线网络的区域智能变电站授时系统及方法

    公开(公告)号:CN111061147A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911188267.7

    申请日:2019-11-28

    IPC分类号: G04R20/14 G04R20/02

    摘要: 本发明公开了一种基于无线网络的区域智能变电站授时系统及方法,系统包括同步基准源、无线网络、基站、智能变电站和时钟对时装置;无线网络与同步基准源相连;各基站分别与无线网络相连;时钟对时装置分别与对应的基站和智能变电站相连,接收并对基站发送的空口对时协议报文进行解析,将解析结果后作为智能变电站站内的基准时钟信息,将基准时钟信息进行编码格式转换,转换为智能变电站站内设备可使用的时钟信息,并将转换后的时钟信息发送至智能变电站站内各层设备的时钟对时网络,将时钟信息传送至站内各层设备。本发明利用无线网络提供空口对时协议报文,为整个区域智能变电站时钟对时装置提供基准时钟,进而完成站内设备对时。

    适用于离网型直流微电网电压控制的混合储能控制方法

    公开(公告)号:CN107482614B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710705294.1

    申请日:2017-08-16

    IPC分类号: H02J1/10 H02J7/34

    摘要: 本发明公开了一种适用于离网型直流微电网电压控制的混合储能控制方法。所述混合储能系统由超级电容、蓄电池及各自的双向DC‑DC变换器组成。所述控制方法中:超级电容储能系统采用电压‑功率下垂控制,维持直流微电网母线电压稳定;蓄电池储能系统根据直流母线电压变化,对超级电容的剩余容量进行实时估计和调整,间接对系统中的非瞬时性功率波动进行补偿。本发明的有益效果:发挥了混合储能系统中各储能装置的性能优势,提高了超级电容的可持续调节能力,平滑了蓄电池的电流。