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公开(公告)号:CN111313451A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201911201126.4
申请日:2019-11-29
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于半桥型MMC的中压直流配电网启动方法,包括以下步骤:步骤1、将有源侧MMC闭锁,无源侧MMC启动到热备用状态;步骤2、将限流电阻接入换流站中的MMC充电回路;步骤3、将有源侧换流站中的MMC与直流母线之间的直流断路器闭合;步骤4、将有源侧换流站中的MMC与交流系统之间的交流断路器闭合;步骤5、切除接入MMC充电回路中的限流电阻;步骤6、将有源侧换流站MMC解除闭锁并切换到定电压工作模式;步骤7、将无源侧换流站中的MMC与直流母线之间的交流断路器闭合;步骤8、完成直流配电网的启动,进入稳定运行。本发明控制简单,易实现,且整个直流配电网启动过程无大的冲击电流。
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公开(公告)号:CN110797902B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN201911201124.5
申请日:2019-11-29
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种直流配电网改进主从控制方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、设计带死区的自适应下垂控制器;步骤2、设定其中一个MMC换流站为主站,工作模式为恒压控制模式,设定其他MMC换流站为从站,工作模式采用步骤1的带死区的自适应下垂控制器的控制模式。本发明能够在通信故障时实现运行模式的无缝切换和确保直流电压的稳定。
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公开(公告)号:CN110797902A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911201124.5
申请日:2019-11-29
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种直流配电网改进主从控制方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、设计带死区的自适应下垂控制器;步骤2、设定其中一个MMC换流站为主站,工作模式为恒压控制模式,设定其他MMC换流站为从站,工作模式采用步骤1的带死区的自适应下垂控制器的控制模式。本发明能够在通信故障时实现运行模式的无缝切换和确保直流电压的稳定。
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公开(公告)号:CN117592607A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311598491.X
申请日:2023-11-27
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司城东供电分公司 , 国网天津市电力公司营销服务中心 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q30/0204 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种充电场站的选址定容方法、装置、设备、介质。该方法包括:获取目标区域内历史车辆动态分布数量和车辆状态;基于马尔科夫状态转移模型,对历史车辆动态分布数量和车辆状态进行处理,得到目标路径;根据历史车辆动态分布数量、目标路径和车辆状态,得到第二目标路网节点和相邻路网节点之间的预计单位里程能耗;根据初始充电资源、多个路网节点与第二目标路网节点之间的距离和预计单位里程能耗,得到服务范围;根据服务范围、历史车辆动态分布数量和车辆状态,生成候选充电资源;以及基于目标优化模型,对候选充电资源、历史车辆动态分布数量和车辆状态进行处理,得到用于建设目标充电场站的第三目标路网节点和目标充电资源。
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公开(公告)号:CN114552579A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210436526.9
申请日:2022-04-25
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司城东供电分公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 天津大学
Abstract: 本发明涉及计及低压台区柔性互联的配电网(low‑volatge flexible distribution network,LVFDN)最大供电能力计算方法,通过分析LVFDN中‑低压协同运行方式,建立考虑台区柔性互联、负荷多级转供等约束的配电网TSC模型,并针对所提出模型特征进行求解得到LVFDN最大供电能力的计算结果。本发明考虑了LVFDN中‑低压协同的灵活运行方式,能够更有效地利用负荷转供能力,进一步提升可靠性;同时建立了考虑台区柔性互联、负荷多级转供的LVFDN的TSC模型;并且针对所提出模型的非线性非凸规划特征,提出了基于分支定界算法的TSC模型求解方法,能够精确求解LVFDN的TSC数值以及分布。
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公开(公告)号:CN115863805A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211505317.1
申请日:2022-11-29
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司城东供电分公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于模型预测控制的电动汽车快速充电方法及装置,属于锂电池充电技术领域,其中方法包括:建立锂离子电池电‑热‑老化耦合模型,辨识模型参数;根据测量得到的电池表面温度、端电压,利用状态观测器估计电池核心温度以及内部状态变量;以电池最高核心温度和最大端电压为约束,构建充电优化模型,在模型预测控制框架下优化充电策略;优化求解的快速充电决策电流输入到基于规则的闭环反馈控制中,确定当前时刻的电动汽车快速充电电流。本发明能够智能兼顾电动汽车充电过程的快速性、安全性与寿命预期,实现安全及耐久性快速充电,基于模型预测控制及有效集算法求解强非线性电池模型和快速充电的多目标优化问题,提升了充电策略的在线应用能力。
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公开(公告)号:CN114552579B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210436526.9
申请日:2022-04-25
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司城东供电分公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 天津大学
Abstract: 本发明涉及计及低压台区柔性互联的配电网(low‑volatge flexible distribution network,LVFDN)最大供电能力计算方法,通过分析LVFDN中‑低压协同运行方式,建立考虑台区柔性互联、负荷多级转供等约束的配电网TSC模型,并针对所提出模型特征进行求解得到LVFDN最大供电能力的计算结果。本发明考虑了LVFDN中‑低压协同的灵活运行方式,能够更有效地利用负荷转供能力,进一步提升可靠性;同时建立了考虑台区柔性互联、负荷多级转供的LVFDN的TSC模型;并且针对所提出模型的非线性非凸规划特征,提出了基于分支定界算法的TSC模型求解方法,能够精确求解LVFDN的TSC数值以及分布。
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公开(公告)号:CN117977639A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202310928240.7
申请日:2023-07-27
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种考虑多类型储能的源网储协同配电网网架规划方法及系统,分别建立配电网络规划模型、分布式可再生能源发电系统规划模型、储能系统规划模型;基于上述建立的配电网络、分布式可再生能源发电系统、储能系统的规划模型及利益关系,建立源网储协同配电网网架规划模型;采用遗传算法求解源网储协同配电网网架规划模型。本发明有效解决了源网储间的协调互动问题,将网侧作为领导者,新能源和储能侧作为跟随者,能够较好地解决考虑多类型储能的源网储协同配电网网架规划优化问题。
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公开(公告)号:CN117872171A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202211463658.7
申请日:2022-11-22
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/382 , G01D21/02 , H01M10/42 , G08B3/10
Abstract: 本发明涉及一种锂电池鼓包监测及过热预警装置,包括:一个U型检测平台、压力传感器、温度传感器、红外检测传感器、膜式气体弹簧、蜂鸣器、控制器、漏液传感器,锂电池放置在所述U型检测平台上,电池一侧安装温度传感器,另一侧安装压力传感器,在锂电池安全阀附近安装漏液传感器,所述压力传感器和电池之间放置膜式气体弹簧,所述蜂鸣器连接控制器,设定锂电池过热临界温度和鼓包压力值,当控制器接收到温度传感器检测过热信号、漏液传感器检测到锂电池漏液信号或压力传感器检测到电池鼓包信号时,控制器控制蜂鸣器发出警报。本发明能够根据锂电池出现的鼓包、漏液或过热故障发出不同声调的警报,能够快速确定电池故障类型,有针对性的进行检修。
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公开(公告)号:CN117406059B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311727112.2
申请日:2023-12-15
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种功率开关管风险定位方法及装置,可应用于电力电子技术领域。该方法包括:获取目标设备包括的多个功率开关管各自的量测值;基于多个功率开关管各自的量测值,确定多个功率开关管各自在目标伏安平面的运行工作点,其中,目标伏安平面包括基于功率开关管的量测值来确定;基于多个功率开关管各自的标称运行参数,确定多个功率开关管各自在目标伏安平面的安全工作区;基于多个功率开关管各自的运行工作点与多个功率开关管各自的安全工作区的相对位置,确定多个功率开关管各自的健康状态;以及基于多个功率开关管各自的健康状态,得到目标设备的风险定位结果。
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