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公开(公告)号:CN111384729B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010112416.8
申请日:2020-02-24
申请人: 国网浙江嘉善县供电有限公司 , 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司
摘要: 本发明涉及配电网技术领域,具体涉及一种基于边缘计算的分布式电源调度控制方法,包括以下步骤:A)获取目标配网的拓扑结构和调度数据,列举目标配网中的变压器、储能设备和风光电站;B)读取下一时段负载的有功功率预测值和无功功率预测值,风光电站出力预测;C)计算特征值,若特征值小于设定阈值,则进入步骤E);D)风光电站仅输出有功功率,返回步骤B);E)计算风光电站输出有功功率和无功功率比值;F)风光电站的实时出力按比值分别作为有功功率和无功功率输出,返回步骤B)。本发明的实质性效果是:降低了出力不稳定的可再生能源电站接入配电网时对配电网的影响,有利于扩大可再生能源的接入,适合高渗透率的配电网。
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公开(公告)号:CN111384729A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010112416.8
申请日:2020-02-24
申请人: 国网浙江嘉善县供电有限公司 , 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司
摘要: 本发明涉及配电网技术领域,具体涉及一种基于边缘计算的分布式电源调度控制方法,包括以下步骤:A)获取目标配网的拓扑结构和调度数据,列举目标配网中的变压器、储能设备和风光电站;B)读取下一时段负载的有功功率预测值和无功功率预测值,风光电站出力预测;C)计算特征值,若特征值小于设定阈值,则进入步骤E);D)风光电站仅输出有功功率,返回步骤B);E)计算风光电站输出有功功率和无功功率比值;F)风光电站的实时出力按比值分别作为有功功率和无功功率输出,返回步骤B)。本发明的实质性效果是:降低了出力不稳定的可再生能源电站接入配电网时对配电网的影响,有利于扩大可再生能源的接入,适合高渗透率的配电网。
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公开(公告)号:CN111342767A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010112378.6
申请日:2020-02-24
申请人: 国网浙江嘉善县供电有限公司 , 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 , 嘉善恒兴电力建设有限公司
摘要: 本发明公开了一种光伏最大功率点跟踪自动控制系统及其方法,包括光伏阵列、直流变换器、滤波器、逆变器、驱动机构、中心控制器、电信号采样单元以及传感器单元,所述直流变换器用于根据脉宽调制信号调节所述光伏阵列的功率输出参数,输入端与光伏阵列的输出端电连接,控制端与所述中心控制器的控制端电连接;滤波器为超级电容器,一端与直流变换器的输出端电连接,另一端与逆变器的输入端电连接,传感器单元采集环境数据,与中心控制器电连接;所述驱动机构,用于驱动光伏阵列机械调整受光面的角度,与中心控制器电连接;该技术方案可以显著提高光伏发电效率以及光伏输出功率的控制精度。
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公开(公告)号:CN111342485B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202010112374.8
申请日:2020-02-24
申请人: 国网浙江嘉善县供电有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于边缘计算的分布式电源电力分配方法,包括如下步骤:S1、负载信息监测终端收集负载端的用电需求信息,将需求信息传送至中心控制器;S2、中心控制器将负载端的需求信息分发至各个分布式电源信息监控终端;S3、建立分布式电源分配模型,将负载端的需求信息输入至分布式电源分配模型中,输出最优目标值;S4、分布式电源信息监控终端将各个分布式电源信息监控终端的最优目标值传送至中心控制器;S5、中心控制器对收集到的目标值进行优先级排序,得到最佳分布式电源分配方案。该方案采用广泛部署在分布式电源端的边缘计算服务器着眼于本地、实时、短周期的数据分析,为电力经济高效运行提供了保障。
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公开(公告)号:CN111431216A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010192363.5
申请日:2020-03-18
申请人: 国网浙江嘉善县供电有限公司 , 嘉善恒兴电力建设有限公司
发明人: 史建勋 , 章姝俊 , 张帆 , 李春 , 沈梁 , 胡晟 , 唐锦江 , 孙峰 , 刘伟 , 戴元安 , 李飞伟 , 程振龙 , 张冲标 , 王冠 , 沈云 , 姜林林 , 龚成亚 , 冯宇立 , 施正栋 , 葛瑞康 , 刘晶
摘要: 本发明公开了一种采用Q学习的高比例光伏微网无功均分控制方法,包括步骤1,构造基于Q学习的高比例光伏微电网无功控制模型:针对采用下垂控制的分布式光伏,定义Q学习重要变量,其中以微网总无功偏差量作为奖励函数的依据,构建电压幅值和无功功率之间的反馈;步骤2,采集各光伏无功偏差量,进行Q学习:根据采集到各光伏的无功偏差量对全局反馈奖励值进行评估以及优化修正,并更新Q值函数;步骤3,基于Q学习的微电网无功均分控制方法:根据最大奖励Q值对应动作控制分布式光伏输出电压幅值,将各光伏电压调节的值作为无功电压控制二次控制的补偿值,进而协调控制分布式光伏无功输出,实现含高比例光伏微网系统的无功均分,减少系统环流。
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公开(公告)号:CN111355234A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010192361.6
申请日:2020-03-18
申请人: 国网浙江嘉善县供电有限公司
发明人: 张盛 , 姚建华 , 周满 , 赵扉 , 沈梁 , 徐晶 , 胡晟 , 陈鼎 , 郑伟军 , 刘伟 , 戴元安 , 程振龙 , 张冲标 , 王冠 , 沈云 , 姜林林 , 龚成亚 , 马铭佶 , 沈扬帆 , 钱伟杰
摘要: 本发明提供了一种基于强化学习的微电网频率控制方法,包括:步骤1,建立微电网频率控制模型:采取控制频率和电压幅值的方式控制输出的功率、调节下垂参数进行调频控制;步骤2,基于强化学习的频率控制策略:根据规定的频率设计状态空间、动作集和奖励函数,并训练Q表选取最优修正量;步骤3,建立基于强化学习的微电网频率控制系统:基于Q学习对不同场景进行训练,从学习训练过程、频率控制响应特性多个方面验证所提方法的有效性和适应性。
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公开(公告)号:CN111342485A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010112374.8
申请日:2020-02-24
申请人: 国网浙江嘉善县供电有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于边缘计算的分布式电源电力分配方法,包括如下步骤:S1、负载信息监测终端收集负载端的用电需求信息,将需求信息传送至中心控制器;S2、中心控制器将负载端的需求信息分发至各个分布式电源信息监控终端;S3、建立分布式电源分配模型,将负载端的需求信息输入至分布式电源分配模型中,输出最优目标值;S4、分布式电源信息监控终端将各个分布式电源信息监控终端的最优目标值传送至中心控制器;S5、中心控制器对收集到的目标值进行优先级排序,得到最佳分布式电源分配方案。该方案采用广泛部署在分布式电源端的边缘计算服务器着眼于本地、实时、短周期的数据分析,为电力经济高效运行提供了保障。
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公开(公告)号:CN111030163A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911140747.6
申请日:2019-11-20
申请人: 国网浙江嘉善县供电有限公司
摘要: 本发明公开了一种分区域调节光伏并网点电压的方法,包含以下步骤:(1)设置电压定值;(2)根据电压定值划分区域;(3)判断光伏并网点电压所处区域;(4)根据(3)的结果,分区域调节光伏并网点电压。本发明采用先调节无功,若调节无功对系统电压影响不大时改调有功的方法,解决了不同接入电压等级调节对象不同的问题,并符合调节无功更经济的现状;采用电压分区调节策略,实现了不同电压区域的不同调节手段;设置调压保持区间,避免频繁触发调压;设置过压和低压闭锁区间,避免系统发生故障时误触发调压控制,从而加剧故障对系统的影响。
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公开(公告)号:CN109462737A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201810188602.2
申请日:2018-03-07
申请人: 国网浙江嘉善县供电有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司嘉兴供电公司 , 嘉善恒兴电力建设有限公司
发明人: 陈宇 , 朱晔 , 赵彦旻 , 朱建卫 , 胡喆 , 陆峰 , 沈建明 , 袁绍山 , 曹吉领 , 陈金威 , 刘旭升 , 张冲标 , 浦城强 , 邵学强 , 李炳 , 富恒强 , 秦英杰 , 林元荣 , 丁鸣隆 , 徐昌桥 , 吴春华 , 龚成亚 , 郭凌飞 , 沈伶妮 , 沈云
摘要: 本发明涉及一种数据采集支撑架,尤其是涉及一种便携式数据采集支撑架。包括数据采集器,一端有感应探头,另一端侧面上有按钮;控制装置,用于对数据采集器进行远程操作,包括远程遥控器、按钮控制器和电源,所述的按钮控制器与电源互相连接;夹持装置,用于固定数据采集器的位置,内侧与数据采集器相配合;支撑装置,一端设置在夹持装置上,所述的支撑装置上还设置有可拆卸辅助支脚。本发明具有结构简单,携带方便,顶端的数据采集器可以进行各种更换,电源更新简单等有益效果。
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公开(公告)号:CN111030163B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN201911140747.6
申请日:2019-11-20
申请人: 国网浙江嘉善县供电有限公司
摘要: 本发明公开了一种分区域调节光伏并网点电压的方法,包含以下步骤:(1)设置电压定值;(2)根据电压定值划分区域;(3)判断光伏并网点电压所处区域;(4)根据(3)的结果,分区域调节光伏并网点电压。本发明采用先调节无功,若调节无功对系统电压影响不大时改调有功的方法,解决了不同接入电压等级调节对象不同的问题,并符合调节无功更经济的现状;采用电压分区调节策略,实现了不同电压区域的不同调节手段;设置调压保持区间,避免频繁触发调压;设置过压和低压闭锁区间,避免系统发生故障时误触发调压控制,从而加剧故障对系统的影响。
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