一种智能社区能源系统实时优化控制方法

    公开(公告)号:CN103545830B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201310365146.1

    申请日:2013-08-20

    IPC分类号: H02J3/28

    摘要: 本发明涉及一种智能社区能源系统实时优化控制方法,该方法包括:控制模块实时获得发电模块的出力信息和当前电力负荷信息,并判断发电模块的出力总数是否大于负荷,若是,则发电模块向储能模块充电,并将冗余电能输出至主网,若否,则控制模块检测蓄电池的当前荷电状态,若蓄电池满足放电条件,则控制蓄电池增加放电出力,判断当前系统能量是否平衡,若是,判断当前系统是否处于峰荷期,若是,则控制蓄电池的放电出力持续增加,若否,判断燃料电池成本是否大于购电成本,若是,控制模块向主网发送购电请求,主网向系统输入电能,若否,控制模块控制燃料电池出力增加。与现有技术相比,本发明提高各能源的利用效率,同时提高系统的稳定性和经济性。

    一种实现渗透分布式电源的配电网故障隔离和恢复方法

    公开(公告)号:CN103022994B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201210529130.5

    申请日:2012-12-10

    IPC分类号: H02H7/26 H02H3/06

    CPC分类号: H02H7/26 H02J3/00

    摘要: 一种实现渗透分布式电源的配电网故障隔离和恢复方法,属配电网运行管理领域。其特征是基于智能分布式馈线自动化模式,来实现包含有分布式电源的配电网的故障隔离和恢复过程,其故障排除和恢复过程中智能化程度高,判断迅速、准确,逻辑条件可根据电网的实际拓扑结构进行修改和补充,整个控制模式基于现有设备,又不受现有设备的限制,随着智能电网设备的不断升级,各种动作逻辑条件可根据电网的实际拓扑结构进行修改和补充,便于计算机仿真和故障潮流分析,为包含有渗透分布式电源的配电网的调度和运行管理提供了保证。可广泛用于智能电网的调度、运行管理和故障应急处理领域。

    一种微网系统中储能装置管理系统

    公开(公告)号:CN103475042B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310365167.3

    申请日:2013-08-20

    IPC分类号: H02J7/00 G01R31/36

    摘要: 本发明涉及一种微网系统中储能装置管理系统,包括系统模块和功能模块,其中,系统模块为锂电池储能管理子系统,储能管理子系统与PCS集成在一起,对锂电池储能系统进行监控;功能模块具体包括通讯接口、数据采集器、数据处理器、数据显示器及数据存储器,通讯接口与系统模块连接,数据采集器、数据处理器、数据显示器及数据存储器均与通讯接口连接,数据采集器收集锂电池储能管理子系统的运行的数据;数据处理器对采集到的数据进行数据处理;数据存储器将数据分类后分别储存到不同数据库中;数据显示器对储能装置的装置参数及运行状态进行显示。与现有技术相比,本发明的系统功能强大,使用方便。

    一种实现渗透分布式电源的配电网故障隔离和恢复方法

    公开(公告)号:CN103022994A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210529130.5

    申请日:2012-12-10

    IPC分类号: H02H7/26 H02H3/06

    CPC分类号: H02H7/26 H02J3/00

    摘要: 一种实现渗透分布式电源的配电网故障隔离和恢复方法,属配电网运行管理领域。其特征是基于智能分布式馈线自动化模式,来实现包含有分布式电源的配电网的故障隔离和恢复过程,其故障排除和恢复过程中智能化程度高,判断迅速、准确,逻辑条件可根据电网的实际拓扑结构进行修改和补充,整个控制模式基于现有设备,又不受现有设备的限制,随着智能电网设备的不断升级,各种动作逻辑条件可根据电网的实际拓扑结构进行修改和补充,便于计算机仿真和故障潮流分析,为包含有渗透分布式电源的配电网的调度和运行管理提供了保证。可广泛用于智能电网的调度、运行管理和故障应急处理领域。

    一种智能社区能源系统实时优化控制方法

    公开(公告)号:CN103545830A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310365146.1

    申请日:2013-08-20

    IPC分类号: H02J3/28

    摘要: 本发明涉及一种智能社区能源系统实时优化控制方法,该方法包括:控制模块实时获得发电模块的出力信息和当前电力负荷信息,并判断发电模块的出力总数是否大于负荷,若是,则发电模块向储能模块充电,并将冗余电能输出至主网,若否,则控制模块检测蓄电池的当前荷电状态,若蓄电池满足放电条件,则控制蓄电池增加放电出力,判断当前系统能量是否平衡,若是,判断当前系统是否处于峰荷期,若是,则控制蓄电池的放电出力持续增加,若否,判断燃料电池成本是否大于购电成本,若是,控制模块向主网发送购电请求,主网向系统输入电能,若否,控制模块控制燃料电池出力增加。与现有技术相比,本发明提高各能源的利用效率,同时提高系统的稳定性和经济性。