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公开(公告)号:CN106355297A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610888439.1
申请日:2016-10-11
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 南京南瑞集团公司
摘要: 本发明公开了一种基于电解铝负荷特性的电网降损优化方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1、对电解铝负荷的物理特性进行分析,并结合历史数据得到电解铝负荷的可调节特性;步骤2、在电解铝负荷可调节特性的基础上,建立电解铝负荷调节特性数学模型;步骤3、建立电网降损优化模型,包括目标函数和约束条件;步骤4、利用粒子群算法对电解铝负荷的功率和常规电源的出力进行优化;步骤5、输出优化结果。解决新能源并网电网损耗增加的问题。
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公开(公告)号:CN106355297B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201610888439.1
申请日:2016-10-11
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 南京南瑞集团公司
摘要: 本发明公开了一种基于电解铝负荷特性的电网降损优化方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1、对电解铝负荷的物理特性进行分析,并结合历史数据得到电解铝负荷的可调节特性;步骤2、在电解铝负荷可调节特性的基础上,建立电解铝负荷调节特性数学模型;步骤3、建立电网降损优化模型,包括目标函数和约束条件;步骤4、利用粒子群算法对电解铝负荷的功率和常规电源的出力进行优化;步骤5、输出优化结果。解决新能源并网电网损耗增加的问题。
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公开(公告)号:CN104932403A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510249035.3
申请日:2015-05-15
申请人: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC分类号: G05B19/05
摘要: 本发明所述的一种主变冷却器的节能控制方法,适用于220kV以上电压等级的变压器的强迫油循环风冷系统。本发明应用变频器和PLC的方案,根据顶层油温和变压器负荷电流来确定冷却器组的投切数目和风机的转速。在变压器顶层油温低时,以节能为主,冷却器在变频下运行,变频频率根据顶层油温自动反馈调节。当温度较高时,以安全为主,投入更多的冷却器,并切换到工频运行。当变频器故障或PLC故障时,也能自动从变频切换到工频。本发明解决目前大型电力变压器系统需要人为控制、自动化程度低、缺少必要保护、耗能大和噪音大的问题,能适用于各种复杂的场合和环境,在保障安全运行的前提下最大程度的降低冷却系统的能耗。
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公开(公告)号:CN104932403B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510249035.3
申请日:2015-05-15
申请人: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 江苏省电力公司泰州供电公司
IPC分类号: G05B19/05
摘要: 本发明所述的一种主变冷却器的节能控制方法,适用于220kV以上电压等级的变压器的强迫油循环风冷系统。本发明应用变频器和PLC的方案,根据顶层油温和变压器负荷电流来确定冷却器组的投切数目和风机的转速。在变压器顶层油温低时,以节能为主,冷却器在变频下运行,变频频率根据顶层油温自动反馈调节。当温度较高时,以安全为主,投入更多的冷却器,并切换到工频运行。当变频器故障或PLC故障时,也能自动从变频切换到工频。本发明解决目前大型电力变压器系统需要人为控制、自动化程度低、缺少必要保护、耗能大和噪音大的问题,能适用于各种复杂的场合和环境,在保障安全运行的前提下最大程度的降低冷却系统的能耗。
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公开(公告)号:CN107689640A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201711071089.0
申请日:2017-11-03
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网(北京)节能设计研究院有限公司
CPC分类号: H02J3/383 , G06Q10/06312 , G06Q50/06 , H02J3/32 , H02J3/386 , H02J2003/003
摘要: 本发明公开了一种基于智慧园区的风光互补发电系统的节能控制方法,包括建立智慧园区的风光储发电系统;预测智慧园区的电力负荷、最大负荷、用电量规划;利用按峰谷电价的计费标准进行用电控制,实现削峰填谷的节能控制。本发明实现削峰填谷的节能控制,既可以达到用电的连续性和稳定性,又可以有效的实现削峰填谷,充分利用峰谷电价差,利用电能低谷时储能,用电高峰时释能,可以提高风光互补发电系统的运行经济指标,这种“削峰填谷”的作用成为时域优化,方法巧妙,思路清晰,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102175938A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201110022073.7
申请日:2011-01-20
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司
CPC分类号: B60L3/003
摘要: 本发明公开了一种电动汽车传导式充电接口温升测试系统。电动汽车传导式充电接口温升测试系统包括用于调节充电接口的电流值的升流单元;直接感知充电接口内部及其外表面温度的温度感知单元;巡回采集各个温度感知单元数值的温度巡检单元;用于实时监控和记录充电接口的电流值及其相应温度值的主控平台。该电动汽车传导式充电接口温升测试系统能够模拟电动汽车充电时电流变化情况,通过分析采集到的相应参数,从而对充电接口温升特性及其外部允许温度作综合性研究和评价。本发明给出的温升测试系统结构简明,测试精确度高,检测效率高,可适用于各种电流条件下电动汽车传导式充电接口的温升测试。
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公开(公告)号:CN102023267A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010529096.2
申请日:2010-11-03
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种大功率充电机检测平台,包括充电机模块、变频电源,直流可调负载、检测装置、检测工作站;充电机模块的输入端连接变频电源,其输出端连接直流可调负载;还设有输入电压采集装置、输入电流采集装置、输出电压采集装置、输出电流采集装置;充电机模块的输入端与变频电源相互连接的线路上设有输入电压采集装置和输入电流采集装置的采集输入端;输入电压采集装置、输入电流采集装置、输出电压采集装置、输出电流采集装置的信号输出端连接到所述检测装置;该大功率充电机检测平台能够模拟充电机接入电网对电池充电的真实情况,并能检测相应的参数,对充电机模块作综合性研究和评价。
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公开(公告)号:CN103078361B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201210468305.6
申请日:2012-11-19
发明人: 尹宏旭 , 董浩 , 翟长国 , 赵明宇 , 陈良亮 , 牛荣义 , 杨永标 , 王余生 , 许晓慧 , 金杰 , 龚栋梁 , 姚腾飞 , 洪福斌 , 邱实 , 鲍恩奇 , 唐雾婺 , 张蓓蓓 , 潘明 , 孙晓星
摘要: 本发明提出了一种用于电动汽车动力蓄电池统一配送的集中转运系统,其为包括供配电系统、充电系统、电池转运系统、综合监控系统以及电池检测与维护系统的电动汽车动力蓄电池能源补给和转运的一体化系统。本发明通过将电动汽车能源集中补给系统与转运系统的有机结合既有效的解决了电动汽车动力蓄电池的集中能源补给,又解决了动力蓄电池统一转运组装的问题。通过本发明的应用可以有效的解决电动汽车换电模式下动力蓄电池分散充电造成的单个电动汽车换电站造价昂贵,对电网影响大,谐波难以有效治理,占地面积大等问题。本发明为未来电动汽车动力蓄电池的集中充电、统一配送提供了一种实用价值及经济效益极高的解决方案,其应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN102832662A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210279995.0
申请日:2012-08-08
发明人: 尹宏旭 , 董浩 , 徐石明 , 丁孝华 , 李延满 , 张浩 , 翟长国 , 杨永标 , 赵明宇 , 赵翔 , 陈良亮 , 王余生 , 许晓慧 , 洪福斌 , 邱实 , 鲍恩奇 , 唐雾婺 , 张蓓蓓 , 潘明 , 孙晓星 , 姚腾飞
摘要: 本发明提供了一种电动汽车充放储一体化系统,其包括:配电系统(1)、充放电系统(2)、换电系统(3)、直流变换系统(4)、储能系统(5)、梯次利用系统(6)、综合监控系统(7)和其他系统(8)。本发明提供的电动汽车充放储一体化系统,通过将电动汽车能源补给系统与储能系统的有机结合既有效的解决了电动汽车的实时能源补给,又降低了充换电设施的运营成本,并且实现了电动汽车与电网的能量互动,对电网起到了削峰填谷的作用。本发明实用价值及经济效益极高,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN102868205A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210309370.4
申请日:2012-08-28
发明人: 董浩 , 尹宏旭 , 徐石明 , 丁孝华 , 李延满 , 张浩 , 翟长国 , 杨永标 , 陈良亮 , 王余生 , 洪福斌 , 邱实 , 鲍恩奇 , 唐雾婺 , 张蓓蓓 , 潘明 , 孙晓星 , 姚腾飞
CPC分类号: Y02E70/30
摘要: 本发明提供了一种电动汽车与可再生能源的互补系统(100),其包括:交流配电网(1)、电动汽车(2)、可再生能源系统(3)和变换控制平台;所述交流配电网、所述电动汽车和所述可再生能源系统分别接入所述变换控制平台。本发明提供的电动汽车与可再生能源的互补系统,解决了如何利用电动汽车作为负荷及电源的双重特性构建一种系统既能解决偏远地区居民供电可靠性的问题,又可以解决可再生能源消纳难的问题,并且通过有序控制可以实现对电网的削峰填谷。
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