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公开(公告)号:CN105184666B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201510515849.7
申请日:2015-08-20
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种双向计量用电管理系统及方法,包括处理器模块,以及分别连接所述处理器模块的通信模块、双路双向计量模块和负荷控制模块;通信模块接收电力系统的电价数据以及需求响应信号,并发送给处理器模块;双路双向计量模块实时计量双路双向的用户电能数据,并发送给处理器模块;处理器模块处理电价数据和用户电能数据获得费用数据信息,并通过通信模块将费用数据信息转发给电力系统;还基于需求响应信号向负荷控制模块发送负荷控制信号;负荷控制模块接收负荷控制信号,并根据负荷控制信号控制负荷开关的断开与闭合。实现了接入分布式电源家庭的综合用电管理,最大化了用电户的收益。
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公开(公告)号:CN108494230A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810569012.4
申请日:2018-06-05
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: H02M1/00 , H02P9/30 , H05K7/20 , H02P101/15
Abstract: 本发明提供的一种风电变流器主动防凝霜系统,包括:处理器、发电机、第一和第二绝缘栅双极型晶体管、第一和第二子变流器;处理器连接发电机的输入端,发电机接收处理器的控制并发电;第一绝缘栅双极型晶体管的输入端连接发电机的输出端,第一绝缘栅双极型晶体管的另一端连接第一子变流器的输入端;第二绝缘栅双极型晶体管的输入端连接发电机的输出端,第二绝缘栅双极型晶体管的输出端连接第二子变流器的输入端;第一和第二子变流器的输出端均连接处理器;第一绝缘栅双极型晶体管和第二绝缘栅双极型晶体管接受处理器的控制而开启或关断,进而控制电压流通过子变流器的电压上升速率,以控制子变流器对发电机的励磁大小以调节发电机的温度。
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公开(公告)号:CN105098775A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510528970.3
申请日:2015-08-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华南理工大学 , 广东智造能源科技研究有限公司
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y02E40/34 , Y04S20/222
Abstract: 本发明涉及一种微电网电压稳定控制方法及系统,所述方法包括:利用微电源的控制器实时采集微电网母线上的电压值;根据所述电压值和预设的电压波动区域,判断母线电压落在的电压波动区域;根据所述电压波动区域获取对应的电压稳定控制方案,根据所述电压稳定控制方案,对微电网上的母线电压进行稳定控制。上述微电网电压控制方法及系统,通过利用微电源的控制器实时采集微电网母线上的电压值,根据所述电压值和预设的电压波动区域,判断母线电压所在的电压波动区域;根据所述电压波动区域获取对应的电压稳定控制方案,对微电源、储能系统、负荷之间进行协调控制,使波动的电压快速恢复稳定,实现了对微电网不同范围内的电压波动的稳定控制。
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公开(公告)号:CN105914771A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610246754.4
申请日:2016-04-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明涉及一种能源路由器,包括直流母线、高压交流接口、低压交流接口和直流接口,高压交流接口的一侧连接直流母线,另一侧连接高压交流网,低压交流接口的一侧连接直流母线,另一侧连接低压交流网,直流接口一侧连接直流母线,另一侧连接直流网。通过直流接口、高压交流接口和低压交流接口共用直流母线,直流接口用于与直流网之间的能量交换,高压交流接口用于与高压交流网之间的能量交换,低压交流接口用于与低压交流网之间的能量交换,电力接口功能多,且模块化结构便于扩展,能源路由器功能性强。
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公开(公告)号:CN105098773A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510522797.6
申请日:2015-08-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种多微电网互联场景中的下垂控制方法,其中方法包括:测量微电网间的实际交换功率值;计算实际交换功率值与预设交换功率值的偏差,若所述偏差超过预设的偏差允许值,将所述偏差设为微电网的控制参考偏差;根据所述控制参考偏差,设置发电成本的微增率,根据所述微增率计算微电网内各变流器的功率修正量;根据所述功率修正量计算各变流器的交换功率计划值,比较各变流器的交换功率计划值与变流器设定的最大功率允许值,若存在一台变流器的交换功率计划值超过所述变流器设定的最大功率允许值,则修正所述控制参考偏差,并返回上一步骤;否则执行下一步骤;将所述变流器的下垂控制参考功率修正为所述最大功率允许值。
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公开(公告)号:CN105098773B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510522797.6
申请日:2015-08-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种多微电网互联场景中的下垂控制方法,其中方法包括:测量微电网间的实际交换功率值;计算实际交换功率值与预设交换功率值的偏差,若所述偏差超过预设的偏差允许值,将所述偏差设为微电网的控制参考偏差;根据所述控制参考偏差,设置发电成本的微增率,根据所述微增率计算微电网内各变流器的功率修正量;根据所述功率修正量计算各变流器的交换功率计划值,比较各变流器的交换功率计划值与变流器设定的最大功率允许值,若存在一台变流器的交换功率计划值超过所述变流器设定的最大功率允许值,则修正所述控制参考偏差,并返回上一步骤;否则执行下一步骤;将所述变流器的下垂控制参考功率修正为所述最大功率允许值。
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公开(公告)号:CN105006978A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510532531.X
申请日:2015-08-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明涉及一种配电变压器的有载调压装置,该装置包括N个调压绕组和N个开关模块,其中N是正整数,且每一所述调压绕组与一个所述开关模块连接。该配电变压器的有载调压装置通过控制各个开关模块中开关单元的通断,使调压绕组接入高压绕组的匝数可调,从而改变高压绕组的等效绕组匝数,由于配电变压器的变比与高压绕组的等效绕组匝数相关,因此改变高压绕组的等效绕组匝数能够实现配电变压器的电压调节,同时接入配电变压器高压绕组的调压绕组的数量可根据配电变压器所在配电网电压波动的实际情况设定,因此通过开关模块控制接入的调压绕组的匝数能够实现配电变压器在较大范围内的电压调节。
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公开(公告)号:CN108512511A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810503695.3
申请日:2018-05-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: H02S50/00
CPC classification number: H02S50/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种屋顶光伏发电系统,包括:至少一路光伏发电电路、交流汇流箱和监控终端;光伏发电电路包括:光伏列阵、直流防雷配电柜和逆变器;光伏列阵、直流防雷配电柜、逆变器和交流汇流箱依次连接;监控终端用于监控光伏列阵和逆变器的工作状态。本发明提供了一种屋顶光伏发电系统,充分利用屋顶太阳能,且具备防雷性能,能实时远程监控与调节发电过程,发电的效率和稳定性好。
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公开(公告)号:CN105067857A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510519906.9
申请日:2015-08-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 浙江大学
IPC: G01R11/48
Abstract: 本发明涉及一种用电信息采集系统和分析方法,包括存储模块、双向计量模块和连接负荷用电模型库的处理模块;双向计量模块采集负荷用电数据,并将负荷用电数据发送给存储模块以及处理模块;存储模块储存负荷用电数据;处理模块调用存储模块在预设时间段内储存的负荷用电数据,并获取双向计量模块实时采集得到的当前负荷用电数据;并对预设时间段内储存的负荷用电数据和实时采集得到的负荷用电数据进行数据处理,获取负荷用电曲线;处理模块对负荷用电曲线进行处理,获取负荷用电曲线的特征;并将负荷用电曲线的特征与负荷用电模型库中的模型特征进行负荷匹配,获取匹配结果。克服了传统技术需要大量硬件来实现物联网的通信和控制的技术问题。
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公开(公告)号:CN105067857B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201510519906.9
申请日:2015-08-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 浙江大学
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明涉及一种用电信息采集系统和分析方法,包括存储模块、双向计量模块和连接负荷用电模型库的处理模块;双向计量模块采集负荷用电数据,并将负荷用电数据发送给存储模块以及处理模块;存储模块储存负荷用电数据;处理模块调用存储模块在预设时间段内储存的负荷用电数据,并获取双向计量模块实时采集得到的当前负荷用电数据;并对预设时间段内储存的负荷用电数据和实时采集得到的负荷用电数据进行数据处理,获取负荷用电曲线;处理模块对负荷用电曲线进行处理,获取负荷用电曲线的特征;并将负荷用电曲线的特征与负荷用电模型库中的模型特征进行负荷匹配,获取匹配结果。克服了传统技术需要大量硬件来实现物联网的通信和控制的技术问题。
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