-
公开(公告)号:CN118113760A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211474927.X
申请日:2022-11-23
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高分辨率储能电站数据平台,包括:数据采集模块,用于与电池管理系统实时通讯,获得采样数据;数据存储模块,用于存储采样数据;对下连接数据采集模块;数据接口模块,用于为其他模块提供数据接口。实现方法步骤如下:设定电池管理系统纳入高分辨率存储的量测列表;获取第i个量测实时值Mi;获取第i个量测上次存储时标和存储值(Tis,Mis);计算Mi和Mis之差绝对值DMi、计算上次存储时标Tis和当前时标T0之差DTi;根据阈值进行判断;若满足条件,存储(T0,Mi);判断i是否达到N;若不满足,开始下一轮循环;置i为i+1,继续下一个量测判断。本发明减少了数据的存储量,降低了存储成本。
-
公开(公告)号:CN115330008B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202110510900.0
申请日:2021-05-11
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/10
Abstract: 本发明公开一种用于园区多能互补系统优化调度的通用化建模方法:对多能互补园区内的常用装置进行分类,按照不同分类原则,将园区的能源装置纳入不同的模型类别中;将模型参数分为装置运行限值参数和优化调控参数,建立所属各类装置的模型,使用管网模型或母线模型将相同能源介质下的各类装置互联,构成能源子系统模型;对各能源介质之间的耦合装置进行建模,将耦合装置拆分成对应能源介质下的受/源端设备和转换关系,将不同能源介质下的能源装置进行整合,构建园区综合能源系统模型;为系统选择相应的优化目标并进行求解,即可获得系统优化调度计划。本发明降低了系统建模的难度,减少了系统维护成本,具有较强的扩展性。
-
公开(公告)号:CN115330008A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110510900.0
申请日:2021-05-11
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种用于园区多能互补系统优化调度的通用化建模方法:对多能互补园区内的常用装置进行分类,按照不同分类原则,将园区的能源装置纳入不同的模型类别中;将模型参数分为装置运行限值参数和优化调控参数,建立所属各类装置的模型,使用管网模型或母线模型将相同能源介质下的各类装置互联,构成能源子系统模型;对各能源介质之间的耦合装置进行建模,将耦合装置拆分成对应能源介质下的受/源端设备和转换关系,将不同能源介质下的能源装置进行整合,构建园区综合能源系统模型;为系统选择相应的优化目标并进行求解,即可获得系统优化调度计划。本发明降低了系统建模的难度,减少了系统维护成本,具有较强的扩展性。
-
公开(公告)号:CN108985524B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201810889158.7
申请日:2018-08-07
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多能互补系统的协调控制方法,包括:在日前调度阶段,通过基于次日长时间预测信息的日前鲁棒优化调度,确定具有大惯性环节装置的启停时段;在日内调度阶段,通过基于日内短时间预测信息的日内多目标量子粒子群优化,确定可连续调节装置的输出功率;利用日前与日内调度的协同优化,最终确定多能互补系统内源网荷储的运行方式,实现多能互补系统的协调控制。本发明在保证系统安全稳定运行条件基础上,考虑资源的最优化利用,实现了系统运行成本最小。
-
公开(公告)号:CN110768274A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911068000.4
申请日:2019-11-04
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种孤立微电网的功率控制方法和装置,该方法包括:确定所述孤立微电网中储能装置的运行状态;所述储能装置包括储能电池和/或蓄热锅炉;根据所述储能装置的运行状态,对所述孤立微电网的功率进行调节,所述孤立微电网的功率包括所述储能装置的功率。如此,在对包含有储能电池和/或蓄热锅炉的孤立微电网进行实时功率控制的过程中,充分考虑到储能电池和/或蓄热锅炉的运行状态,进而能够对所述孤立微电网中的能量进行平衡以及优化调度,提供优质的供电和供暖服务。
-
公开(公告)号:CN108985524A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810889158.7
申请日:2018-08-07
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
CPC classification number: G06Q10/04 , G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种多能互补系统的协调控制方法,包括:在日前调度阶段,通过基于次日长时间预测信息的日前鲁棒优化调度,确定具有大惯性环节装置的启停时段;在日内调度阶段,通过基于日内短时间预测信息的日内多目标量子粒子群优化,确定可连续调节装置的输出功率;利用日前与日内调度的协同优化,最终确定多能互补系统内源网荷储的运行方式,实现多能互补系统的协调控制。本发明在保证系统安全稳定运行条件基础上,考虑资源的最优化利用,实现了系统运行成本最小。
-
公开(公告)号:CN113937802A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111059007.7
申请日:2021-09-10
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于李雅普诺夫优化的微电网实时调度方法及装置,属于微电网能源调度技术领域,方法包括:确定微电网系统的目标函数、决策变量与约束条件;定义储能容量的李雅普诺夫方程,并构建李雅普诺夫偏移量;基于类下垂的思想,根据储能剩余容量确定系统权重系数的取值;在每个调度断面,将微电网实时调度问题转换成线性优化问题进行求解,获取下一时刻微电网的调度策略。本发明基于李雅普诺夫漂移优化理论,在缺少可靠预测信息的条件下,通过序列控制的思想来保证系统稳定,并基于类下垂思想,引入惩罚量权重系数调整方法,来协调储能剩余容量、弃分布式电源功率、削减负荷功率等指标,实现微电网的能量管控。
-
公开(公告)号:CN112242713A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910645790.1
申请日:2019-07-17
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种非线性负荷作用下分布式电源运行状态分析方法,该方法首先基于双重傅里叶变换给出分布式电源的逆变器模型,接着基于调制理论给出非线性负荷的分析模型,然后基于上述所建非线性负荷、分布式电源模型,给出非线性负载下求解逆变器输出特性的迭代格式,分别就并、离网两种工况构造等式方程,产生牛顿迭代格式,最后利用预处理阻尼JFNK方法对所构建的迭代格式进行求解,即可获得分布式电源与非线性负荷谐波交互特性的量化分析结构。本发明方法在时域内获取非线性负荷的开关函数,避免了对复杂超越方程的求解,降低内存占用率,缩短计算时长,且在求解过程中增添阻尼环节,提高算法的收敛性,因此具有良好的工程应用前景。
-
公开(公告)号:CN119024686A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310598691.9
申请日:2023-05-24
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 一种基于切比雪夫多项式的自适应动态规划方法及系统,获取模型函数、动作函数和评价函数的切比雪夫多项式拟合参数;在状态量和控制量的取值范围内,分别以各函数的切比雪夫多项式零点作为第一插值点、第二插值点和第三插值点;在第一插值点处对模型函数拟合;若已获得动作函数和评价函数的迭代初值,在第三插值点处进行评价函数的内层迭代,获得最新的评价函数,外层迭代中以满足收敛判据的最新的评价函数对应的控制量更新动作函数;若未获得迭代初值,为迭代初始状态时以第二插值点作迭代初值;根据状态量利用更新后的动作函数得到控制量,将控制量输出至被控对象模型中。本发明缩短数字控制单元的控制时间,提高数字控制单元的控制准确度。
-
公开(公告)号:CN116845398A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210291313.1
申请日:2022-03-23
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司经济技术研究院 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: H01M10/48 , G08B21/24 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种大容量储能系统及其故障预警方法、装置、存储介质,方法包括:获取储能系统中各个电芯的识别信息,所述识别信息包括电芯的编号和位置坐标;根据识别信息建立电芯管理模型;采集各个电芯的实时温度并进行由高到低的排序,得到排序集合;根据排序集合和电芯管理模型判断储能系统中是否存在过热源,若是,则发出警报指令,若否,则继续采集电芯的实时温度进行判断。本发明通过建模确定大容量储能系统内所有电芯的物理位置,并实时采集大容量储能系统内所有电芯的温度,通过电芯的物理位置和实时温度判断大容量储能系统内是否存在过热源。如果确认过热源存在,给出大容量储能系统故障预诊断告警。
-
-
-
-
-
-
-
-
-