数据驱动的配电网柔性变电站无模型自适应电压控制方法

    公开(公告)号:CN111682594B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202010542904.2

    申请日:2020-06-15

    IPC分类号: H02J3/46 H02J3/12

    摘要: 一种数据驱动的配电网柔性变电站无模型自适应电压控制方法:根据选定的有源配电网,输入系统的参数信息;依据给出的有源配电网,调节柔性变电站有功传输功率及柔性变电站两端口无功出力水平,分别获取配电网各个节点电压量测的变化量,计算节点电压‑柔性变电站出力的灵敏度向量;初始化控制时刻,更新优化时段;判断电压控制误差是否满足精度要求;以有效调节区各节点电压量测值与电压参考值之间的偏差最小为目标,建立无模型自适应的柔性变电站数据驱动电压控制模型;求解该模型,得到柔性变电站电压控制策略并下发到柔性变电站;执行柔性变电站电压控制策略;更新控制时刻。本发明能够实现对含柔性变电站的配电网电压优化控制问题的求解。

    数据驱动的配电网柔性变电站无模型自适应电压控制方法

    公开(公告)号:CN111682594A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010542904.2

    申请日:2020-06-15

    IPC分类号: H02J3/46 H02J3/12

    摘要: 一种数据驱动的配电网柔性变电站无模型自适应电压控制方法:根据选定的有源配电网,输入系统的参数信息;依据给出的有源配电网,调节柔性变电站有功传输功率及柔性变电站两端口无功出力水平,分别获取配电网各个节点电压量测的变化量,计算节点电压-柔性变电站出力的灵敏度向量;初始化控制时刻,更新优化时段;判断电压控制误差是否满足精度要求;以有效调节区各节点电压量测值与电压参考值之间的偏差最小为目标,建立无模型自适应的柔性变电站数据驱动电压控制模型;求解该模型,得到柔性变电站电压控制策略并下发到柔性变电站;执行柔性变电站电压控制策略;更新控制时刻。本发明能够实现对含柔性变电站的配电网电压优化控制问题的求解。

    一种串联型补偿装置的绝缘配合方法及系统

    公开(公告)号:CN109462225A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811105474.7

    申请日:2018-09-21

    IPC分类号: H02J3/00 G06F17/50

    摘要: 本发明实施例提供了一种串联型补偿装置的绝缘配合方法及系统,该方法包括:确定待测串联型补偿装置的拓扑结构及其接入系统的系统参数及运行方式,并对其进行过电压分区,根据过电压分析区域及运行工况构建仿真工况,建立过电压仿真分析模型,在各过电压分析区域内,根据过电压仿真分析模型对不同预设故障类型进行仿真计算,确定各过电压分析区域内安装的各避雷器的持续运行电压值和各避雷器的个数,根据预设绝缘配合系数及持续运行电压值,确定待测串联型补偿装置的安全工作电压。该方法具有适应范围广,实际工程应用价值高的特点,实现了对过电压的准确计算及避雷器绝缘配合,保障了补偿装置的安全运行,提高了整个输电系统的稳定性和可靠性。

    一种储能电池控制装置和方法

    公开(公告)号:CN114374243B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202111578805.0

    申请日:2021-12-22

    IPC分类号: H02J7/00 H02J3/32 H02J3/24

    摘要: 本发明提供一种储能电池控制装置和方法。所述装置包括:控制模块,与所述控制模块相连的计算模块和接口模块;所述控制模块主要用于对计算模块进行控制,通过接口模块接收来自调控中心的调频指令、接收储能电池的工作状态数据、发送储能电池的切换指令;所述计算模块主要由DSP和FPGA组成,DSP主要用于实现数据的实时处理,FPGA主要用于进行DSP之间的任务调配,并根据所述调频指令确定需要接入的数量最少的储能电池。所述装置采用ARM+FPGA+DSP架构,可大大提高数据处理能力,实现储能电池的低时延控制。本发明通过FPGA根据调控中心发送的调频指令确定需要接入的数量最少的储能电池,能够实现对储能电池的最优控制。

    一种储能电池控制装置和方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114374243A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111578805.0

    申请日:2021-12-22

    IPC分类号: H02J7/00 H02J3/32 H02J3/24

    摘要: 本发明提供一种储能电池控制装置和方法。所述装置包括:控制模块,与所述控制模块相连的计算模块和接口模块;所述控制模块主要用于对计算模块进行控制,通过接口模块接收来自调控中心的调频指令、接收储能电池的工作状态数据、发送储能电池的切换指令;所述计算模块主要由DSP和FPGA组成,DSP主要用于实现数据的实时处理,FPGA主要用于进行DSP之间的任务调配,并根据所述调频指令确定需要接入的数量最少的储能电池。所述装置采用ARM+FPGA+DSP架构,可大大提高数据处理能力,实现储能电池的低时延控制。本发明通过FPGA根据调控中心发送的调频指令确定需要接入的数量最少的储能电池,能够实现对储能电池的最优控制。