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公开(公告)号:CN111756466B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202010447711.9
申请日:2020-05-25
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种基于台区停电事件抓取的台区感知终端时钟同步方法及系统,首先选择一台台区感知终端作为时钟同步主设备,对其他台区感知终端通过网络授时的方式进行终端对时;然后所有终端具备停电感知上送能力,在感知停电后将停电信息上送上级主站,上级主站通过确认台区所有终端上送的停电事件为同一停电事件后,以时钟同步主设备上送的时标为基准,计算其他台区感知终端的时标偏差量,并将偏差量下发至对应的台区感知终端。最后台区感知终端根据接收的偏差量对自身时钟进行调整。该方法基于各终端测量到的相同实际发生的事件必定为同一时刻为导向,确定各测量源的实际时标误差,对时准确、高效。
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公开(公告)号:CN111641206A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010492372.6
申请日:2020-06-03
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提供一种自然灾害后电网故障多级协同排查方法,根据自然灾害的监测信息和区域故障停电信息,对电网故障进行分类,得到灾害故障区域和波及停电区域;针对灾害故障区域实施灾害故障区域故障多级协同排查方法,依据电网监测终端上送的故障信息、节点历史故障的聚类结果信息,评判故障排查优先级,按照节点自下而上的排查流程逐级排查和合闸处理,以恢复供电;针对波及停电区域实施波及停电区域故障多级协同排查方法,优先进行转供电的方式,按照节点自上而下的排查流程逐级排查和合闸处理,以恢复供电。本发明方法对停电区域进行分类的方式进行差别化协同排查,从而在减少二次故障的前提下,提升故障排查的效率、减少事故后故障停电事件。
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公开(公告)号:CN111988796A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010674504.7
申请日:2020-07-14
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开基于双模通信的台区信息采集业务带宽优化系统及方法,该系统包括:配置双模模块的智能电表及其第一通信节点、配置双模模块的集中器及其第二通信节点、主站系统,所述第一通信节点包括中继电表通信节点、末端电表通信节点,所述第二通信节点包括集中器通信节点;所述末端电表通信节点将数据上传至所述中继电表通信节点,所述中继电表通信节点转发数据至所述集中器通信节点,所述集中器通信节点缓存数据,并定时上送至主站系统支撑海量用电数据的分析和应用。本发明还提出基于双模通信的台区信息采集业务带宽优化方法,考虑时延和丢包率Qos指标构造代价函数,以综合代价最小化为目标,优化台区通信链路质量,实现台区业务带宽的优化。
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公开(公告)号:CN111641335A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010418084.6
申请日:2020-05-18
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种具有高升压比的户用光伏发电功率优化器,包括主控开关S、电容C1、二极管D2、电容C2和二极管D3;所述二极管D2的阳极连接电容C1的正极性端;所述二极管D2的阴极连接电容C2的正极性端;所述二极管D3的阳极连接电容C1的负极性端;所述二极管D3的阴极连接电容C2的负极性端;所述主控开关S的漏极同时与二极管D2的阳极和电容C1的正极性端相连;所述主控开关S的源极同时与二极管D3的阴极和电容C2的负极性端连接;所述电容C1和二极管D3组成的续流回路与电容C2和二极管D2组成的续流回路以X型网络的方式相连接;所述X型网络的输出MN分别连接输出侧正极性端和输出侧负极性端。本发明可以实现更高的升压比。
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公开(公告)号:CN111582903A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010207845.3
申请日:2020-03-23
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种考虑电力期货变化影响的发电商智能体和报价方法,智能体包括:Q值表构建模块,用于建立由市场出清价格构成的状态集和报价动作的动作集构成的Q值表,并进行初始化;动作选择模块,用于建立发电商在电能的市场竞价模型,并根据建立的市场竞价模型基于Q值表需选择报价动作;动作修正模块,用于判断发电商考虑期货影响程度,并根据期货价格变动幅度修正报价;Q值表更新模块,用于将修正的报价提交给ISO进行出清,并根据收益、出清价格更新Q值表。本发明考虑了期货市场价格变动对现货市场带来的影响,有助于发电商更加准确地在电力市场进行报价。
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公开(公告)号:CN112366717B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202011100498.0
申请日:2020-10-15
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学
IPC分类号: H02J3/14
摘要: 本发明公开了一种考虑用能舒适度的家庭能源优化控制方法和装置。包括:在家庭侧,利用洗衣‑烘干机、空调、照明和电动汽车等可控特性,将用能舒适度影响转换成运行参数约束,建立了考虑用能舒适度的家庭能源设备控制模型;以负荷峰谷差最小为目标,构建了考虑用能舒适度的家庭能源优化控制模型,得到家庭各设备的优化运行状态和功率。该方法对家庭能源设备进行了精细化建模,根据用能舒适度设置使用区间约束,如空调设定温度范围、洗衣‑烘干机运行间隔等,结合负荷峰谷差最小这一目标函数,构建考虑用能舒适度的家庭能源优化控制模型,可嵌入家庭能源管理系统中,实现高效、友好的家庭能源控制,为协助电网运行提供决策支撑。
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公开(公告)号:CN111641206B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010492372.6
申请日:2020-06-03
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提供一种自然灾害后电网故障多级协同排查方法,根据自然灾害的监测信息和区域故障停电信息,对电网故障进行分类,得到灾害故障区域和波及停电区域;针对灾害故障区域实施灾害故障区域故障多级协同排查方法,依据电网监测终端上送的故障信息、节点历史故障的聚类结果信息,评判故障排查优先级,按照节点自下而上的排查流程逐级排查和合闸处理,以恢复供电;针对波及停电区域实施波及停电区域故障多级协同排查方法,优先进行转供电的方式,按照节点自上而下的排查流程逐级排查和合闸处理,以恢复供电。本发明方法对停电区域进行分类的方式进行差别化协同排查,从而在减少二次故障的前提下,提升故障排查的效率、减少事故后故障停电事件。
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公开(公告)号:CN111988796B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202010674504.7
申请日:2020-07-14
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开基于双模通信的台区信息采集业务带宽优化系统及方法,该系统包括:配置双模模块的智能电表及其第一通信节点、配置双模模块的集中器及其第二通信节点、主站系统,所述第一通信节点包括中继电表通信节点、末端电表通信节点,所述第二通信节点包括集中器通信节点;所述末端电表通信节点将数据上传至所述中继电表通信节点,所述中继电表通信节点转发数据至所述集中器通信节点,所述集中器通信节点缓存数据,并定时上送至主站系统支撑海量用电数据的分析和应用。本发明还提出基于双模通信的台区信息采集业务带宽优化方法,考虑时延和丢包率Qos指标构造代价函数,以综合代价最小化为目标,优化台区通信链路质量,实现台区业务带宽的优化。
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公开(公告)号:CN112366717A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011100498.0
申请日:2020-10-15
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学
IPC分类号: H02J3/14
摘要: 本发明公开了一种考虑用能舒适度的家庭能源优化控制方法和装置。包括:在家庭侧,利用洗衣‑烘干机、空调、照明和电动汽车等可控特性,将用能舒适度影响转换成运行参数约束,建立了考虑用能舒适度的家庭能源设备控制模型;以负荷峰谷差最小为目标,构建了考虑用能舒适度的家庭能源优化控制模型,得到家庭各设备的优化运行状态和功率。该方法对家庭能源设备进行了精细化建模,根据用能舒适度设置使用区间约束,如空调设定温度范围、洗衣‑烘干机运行间隔等,结合负荷峰谷差最小这一目标函数,构建考虑用能舒适度的家庭能源优化控制模型,可嵌入家庭能源管理系统中,实现高效、友好的家庭能源控制,为协助电网运行提供决策支撑。
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公开(公告)号:CN111756466A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010447711.9
申请日:2020-05-25
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种基于台区停电事件抓取的台区感知终端时钟同步方法及系统,首先选择一台台区感知终端作为时钟同步主设备,对其他台区感知终端通过网络授时的方式进行终端对时;然后所有终端具备停电感知上送能力,在感知停电后将停电信息上送上级主站,上级主站通过确认台区所有终端上送的停电事件为同一停电事件后,以时钟同步主设备上送的时标为基准,计算其他台区感知终端的时标偏差量,并将偏差量下发至对应的台区感知终端。最后台区感知终端根据接收的偏差量对自身时钟进行调整。该方法基于各终端测量到的相同实际发生的事件必定为同一时刻为导向,确定各测量源的实际时标误差,对时准确、高效。
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