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公开(公告)号:CN114594320A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210092845.2
申请日:2022-01-26
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种储能电站的并网性能测试平台及测试方法,包含搭建一个测试平台,测试平台包括采用10级H桥级联拓扑结构的四象限变流器、以该四象限变流器为内核的电网模拟单元以及一个电压调节范围能够覆盖储能变流器工作电压变化范围的电池模拟装置;基于搭建的测试平台模拟仿真电网扰动和高/低电压穿越,利用本发明提供的平台可以用来测试储能装置的电网适应性和故障电压穿越能力。
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公开(公告)号:CN114050566A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202110954287.1
申请日:2021-08-19
Applicant: 天津大学 , 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司
Abstract: 本发明提供了一种含DAB型直流变压器直流配电网短路故障穿越电路,涉及电网配电的技术领域,包括:DAB中压侧电流阻断装置、电容补偿支路装置、第二三极管组、第三三极管组以及变压器;DAB中压侧电流阻断装置包括第一三极管组、第一三极管组包括n个串联而成的三极管、电感Lc、电容Rc以及反并联二极管;通过电力电子器件的连接可以针对含DAB型直流变压器的直流中低压配电系统中压侧极间短路故障,可在故障发生后迅速检测识别故障类型并切断电容放电电流,减小电容电压跌落;同时,故障期间DAB无需闭锁,由中压侧模块电容剩余电量以及补偿支路电容电量持续向低压侧供能,大大减小了低压负荷侧电压跌落,提高了故障恢复速度。
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公开(公告)号:CN117097255B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311081412.8
申请日:2023-08-25
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种气液两用式光伏发电板自动清洗装置,涉及一般清洁技术领域,包括承载装置,所述承载装置上侧面固定连接有蓄电池,所述蓄电池上侧面固定连接有计时控制器。本发明通过设置主动链轮转动的过程中将带动动力盘转动,动力盘转动的过程中将带动环形圈进行转动,环形圈转动的过程中将配合环形架进行支撑限位保证动力盘转动的稳定性,动力盘转动将带动动力柱循环转动,动力柱循环转动的过程中将带动从动架上下循环移动,从而解决了现今大多数的光伏发电板清洗装置均不具备气液同时使用进行清洁的功能,进而不能在清洁光伏发电板的过程中保证清洁的高效以及高质量性,因此一定程度上影响了对光伏发电板清洁质量的问题。
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公开(公告)号:CN116681333A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310643100.5
申请日:2023-06-01
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种基于能源大数据的电力用户信用评价方法,基于场内和场外信息形成对应的评价体系。场外评价,评价的重点在于反映市场主体如期履行相关债务的信用能力。场内评价,使用全过程指标、判据指标和预警指标反映市场主体参与电力交易过程中的信用表现。最后结合评价方法形成对应的评价等级。所述方法具体包括如下步骤:根据信用评价思路,构建各市场主体信用评价指标体系;场外评价使用场外指标,场内评价的评价指标分为全过程评价指标、惩罚指标、奖励指标以及预警指标。确定对应的评价方法;信用评价得分及信用等级确认。
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公开(公告)号:CN114545525A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210162687.3
申请日:2022-02-22
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国家电网有限公司 , 北京东方国信科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于能源大数据云平台的风电气象数据采集装置,具体涉及能源数据采集技术领域,包括底座,所述底座底部设有移动机构,所述底座顶部设有支撑板,所述底座与支撑板之间设有转动机构,所述支撑板顶部一侧设有L型板,所述L型板一侧设有风速监测机构,所述L型板另一侧设有多个Z型板,所述L型板和Z型板内部设有第一螺纹杆。本发明通过利用多个十字形凹槽带动L型板和多个Z型板向上移动,以调节扇叶、导线和指向杆的高度,并通过风力发电机将扇叶的转速转化为电量,以电量的形式显示不同高度处风速的大小,并且能够通过指向杆的转动得知当时的风向,以获得较为准确的风电气象数据。
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公开(公告)号:CN118981782A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411058797.0
申请日:2024-08-02
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学
IPC: G06F21/60 , G06Q30/018 , G06Q30/0201 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及能源管理和区块链技术领域,具体涉及一种基于区块链的小时级绿电曲线标识方法,包括以下步骤:S1,数据收集:从多个电力交易平台收集用电侧电力用户的交易数据;S2,数据预处理与加密:对收集到的交易数据进行预处理和加密,并将预处理和加密后的交易数据上传至区块链进行存证;S3,绿色电力消费计算:计算预设小时周期内的实际绿色电力消费电量;S4,凭证生成与防伪鉴定:根据绿色电力消费的计算结果生成绿色电力消费凭证,对绿色电力消费凭证进行防伪鉴定;本发明,使得每一条数据都能得到充分的校验和确认,从而保障了绿色电力消费标识的真实性和准确性。
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公开(公告)号:CN117996774A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211364368.7
申请日:2022-11-02
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于高惯量异步电机的一次调频方法、系统、设备及介质,包括:采集高惯量异步电机受到扰动的频率;判断所述频率是否发生变化,若是,则通过所述高惯量异步电机采用虚拟惯量控制和下垂控制进行一次调频,获得频率支撑,直至所述频率达到预设的稳定阈值范围内;否则,则通过所述高惯量异步电机持续为电网的稳态频率支撑;其中,所述高惯量异步电机包括互相并联的飞轮储能装置和双馈风机。本发明在系统扰动时同时提供惯量支撑和一次调频备用,从而使得电网的频率变化率更低、风险更小、调节能力更强、调节频率及功率范围更广,进而提升高比例电力电量系统的惯量支撑能力及频率稳定性。
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公开(公告)号:CN114597956A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210210613.2
申请日:2022-03-04
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种微电网离并网快速预同步装置及并网方法,通过两组储能模块分时段独立切换控制策略,从而降低系统模式切换时产生的暂态冲击,本发明的切换策略采用基于V/f的预同步的并网切换策略通过将大电网母线电压参数作为储能单元逆变器V/f控制模式的运行参考值,通过储能离网运行模式实现微电网母线对大电网母线电压的追踪,简化了常规预同步结构,从而加快了预同步速度,提高了离并网模式切换的可靠性及成功率。
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公开(公告)号:CN112054502B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010922231.3
申请日:2020-09-04
Applicant: 河北工业大学 , 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司
IPC: H02J1/10 , H02M3/157 , H02M3/07 , H02M7/5387 , H02J3/38
Abstract: 本发明为一种光伏直流均压供电协调控制装置及方法。该装置包括光伏升压部分、光伏直流均压部分、光伏并网部分和DSP;对装置组成进行了新的整合,同时在光伏直流均压部分中设计了直流均压电路,通过MOS管S1和S2、电感L2、电容C1和C2、负载R1和R2的连接及组成方式等设计,实现了光伏直流供电协调控制,解决光伏直流供电不稳定,就地消纳控制方法复杂,输电并网线损严重等问题。本发明实现了对直流负载单元的直接供电,且在接入不平衡负载情况下,也能保持均压及稳定供电;并且本系统可后接三相逆变器,余电并网,不影响现存的系统结构,也可以接单相逆变器为单相交流负载供电,适用性广,实用性强。
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公开(公告)号:CN119253629A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411135339.2
申请日:2024-08-19
Applicant: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学 , 北京华电能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及电力调度技术领域,尤其涉及一种清洁能源虚拟电厂控制优化方法及系统,本发明通过获取各可控负荷的用电需求量,各分布式电源产生的实时电量数据与历史电量数据以及储能单元的电池剩余容量,计算优化倾向表征值,划分各时间段的优化倾向类别,选定优化策略,包括,计算需求状态表征值,判定时间段是否为强优化时间段;将时间段划分为若干子时间段,计算各子时间段的优化倾向表征值,识别特征子时间段,显示单元,用以显示策略选定单元判定结果,本发明通过获取用电需求量高且分布式电源产生电量预测准确性低的时间段,且对时间段进行进一步筛选,从而可以更精准的获取需要进行优化控制的时间段,提高虚拟电厂运行的有效性。
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