一种多储能系统具即插即用功能的微电网功率自平滑方法

    公开(公告)号:CN109088416A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810872218.4

    申请日:2018-08-02

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/32

    摘要: 本发明涉及一种多储能系统具即插即用功能的微电网功率自平滑方法,适用于多储能系统,对每个储能系统的双向变流器采用双环控制策略。其中外环设计一种具有自适应截止频率的高通滤波器,用于提取波动功率,控制储能系统充放电,实现多储能系统并网时微电网内功率平滑;内环设计一种比例谐振控制器,实现储能系统并网电流跟踪参考轨迹。通过所述微电网功率自平滑方法,在各储能系统初始荷电状态存在差异、且各储能系统正常工作的荷电状态有不同限制的情况下,各储能系统之间能自动迅速达到荷电平衡状态,从而使多储能系统在并入微电网时有即插即用功能。并网过程中各储能系统均保持在各自荷电限制范围内运行,且微电网内功率平滑。

    一种多储能系统具即插即用功能的微电网功率自平滑方法

    公开(公告)号:CN109088416B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN201810872218.4

    申请日:2018-08-02

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/32

    摘要: 本发明涉及一种多储能系统具即插即用功能的微电网功率自平滑方法,适用于多储能系统,对每个储能系统的双向变流器采用双环控制策略。其中外环设计一种具有自适应截止频率的高通滤波器,用于提取波动功率,控制储能系统充放电,实现多储能系统并网时微电网内功率平滑;内环设计一种比例谐振控制器,实现储能系统并网电流跟踪参考轨迹。通过所述微电网功率自平滑方法,在各储能系统初始荷电状态存在差异、且各储能系统正常工作的荷电状态有不同限制的情况下,各储能系统之间能自动迅速达到荷电平衡状态,从而使多储能系统在并入微电网时有即插即用功能。并网过程中各储能系统均保持在各自荷电限制范围内运行,且微电网内功率平滑。

    一种考虑多种柔性负荷的综合能源系统优化调度方法

    公开(公告)号:CN109861290A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910192498.9

    申请日:2019-03-14

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明涉及一种考虑多种柔性负荷的综合能源系统优化调度方法,包括以下步骤:1)结合综合能源系统内各类柔性负荷的用电和调度特性,根据激励补偿机制建立包含可平移、可转移、可削减负荷模型、储能、燃气轮机发电系统的综合能源系统数学模型;2)基于电、热负荷都能参与互动的综合能源系统,建立以总运行成本最小为目标的综合能源系统供需联合日前优化调度模型,并将模型导入自动化计算机系统中,自动化计算机系统对综合能源系统各设备出力进行求解,依据该出力对各设备进行控制,获得优化运行结果。与现有技术相比,本发明具有能明显降低系统运行成本,减小负荷峰谷差,缓解高峰用电压力等优点。

    基于核函数的PCA‑KSICA储能系统典型工况识别方法

    公开(公告)号:CN106778533A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611064284.6

    申请日:2016-11-28

    IPC分类号: G06K9/00

    CPC分类号: G06K9/0057 G06K9/0051

    摘要: 本发明涉及一种基于核函数的PCA‑KSICA储能系统典型工况识别方法,包括以下步骤:1)获取储能系统正常工况下的测量数据;2)采用PCA策略对所述测量数据进行白化处理,获得白化后信号Zn;3)建立核函数,将所述白化后信号映射至高维空间进行独立成分分析,获得解混矩阵;4)根据所述解混矩阵获得正常工况下的独立分量趋势矩阵;5)根据待监测信号与正常工况下的独立分量趋势矩阵的关系识别待监测信号所处工况。与现有技术相比,本发明将PCA策略与KSICA方法相结合,消除原始各道数据间的二阶相关性,提升快速性,有效解决ICA分离算法由于数据量大、迭代次数多引起收敛速度慢的问题,保持鲁棒性能,避免产生发散行为。

    电动汽车和电网互动控制系统与控制方法

    公开(公告)号:CN116094146A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211381047.8

    申请日:2022-11-06

    IPC分类号: H02J13/00 H02J3/00 B60L53/66

    摘要: 一种电动汽车和电网互动控制系统与控制方法,经由构造管道PIPE对电池消息传递通道上的电池消息执行收取与传递,且对管道PIPE收取的电池消息执行迟滞传递,让管道PIPE收取的电池消息在管道PIPE内停顿,减小管道PIPE输出电池消息传递的负荷,确保整体电池消息的传递效率,让整体的电池消息传递增效,管道PIPE输出电池消息的迟滞传递,让在电池消息传递通道输出的电池消息不能由于电池消息的传递负载过高而产生通道阻塞的状态,确保电池消息传递通道的整体电池消息传递的效率。