一种基于物联网的输电线路自适应资源分配方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN116739274B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310724011.3

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本申请提供了一种基于物联网的输电线路自适应资源分配方法、系统及介质。该方法包括:根据处理获得的线路区域划分数据对输电线路进行子线路划分,根据各子线路的用户用电量数据和布设区域特征监测数据处理获得各子线路的电能资源分配参数,根据各子线路的布设区域特征监测数据以及线路故障检测特征数据进行处理获得各子线路的应急资源分配参数,根据线路通信特征数据处理获得对应各子线路的通信资源分配参数,将各子线路对应的电能资源分配参数、应急资源分配参数以及通信资源分配参数分别与对应预设参数阈值进行阈值对比,根据阈值对比结果对输电线路的对应各子线路进行资源分配调节,以实现对输电线路的电能资源、应急资源以及通信资源进行自适应分配的目的。

    基于时空不确定性的风电场调频控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115085262A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210797683.2

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本申请公开提供了基于时空不确定性的风电场调频控制方法及装置,其中,该方法包括:根据频率偏差信息进入调频控制状态;根据风电场中各机组的运行状态和风速变化,利用模型预测控制和k‑means聚类组合方法进行动态优化分组,完成空间不确定性处理;根据机组调频能力进行有功增量、调频时间分配,完成时间不确定性处理;各机组根据风速和调频时间退出调频模式,解决了现有技术中,双馈感应发电机调频能力受自身运行状态和安装位置,以及所处风速大小和风速方向影响,而存在时空不确定性的问题。

    配网储能系统多应用场景优化方法、系统和可读存储介质

    公开(公告)号:CN118281924A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410346725.X

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明公开的一种配网储能系统多应用场景优化方法、系统和可读存储介质,其中方法包括:基于储能系统多场景复合应用管理框架对电池充换电站的时间尺度进行优化,其中,具体优化内容包括日前分布鲁棒优化、日内滚动优化和日内实时优化;利用联合优化调度模型对所述电池充换电站的输出序列进行优化,其中,所述联合优化调度模型至少包括日前风光出力模型、日内风光出力模型以及风光实时出力模型;基于场景随机微分法对优化结果进行分析,其中,具体设置三组对比参照来分析比较所述优化结果。本发明可以充分挖掘储能系统潜力,在缓解电网安全运行压力的同时提高储能系统的经济性和利用效率。

    一种配电网电压智能调节方法、系统和可读存储介质

    公开(公告)号:CN116961004A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310906778.8

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种配电网电压智能调节方法、系统及可读存储介质。所述方法基于瞬时功率理论和基于混沌免疫遗传算法设计检测电路对系统电压进行检测;基于超短反馈控制算法对串/并联滤波器进行控制,并输出补偿电流对系统进行谐波补偿;基于滞环PWM比较器谐波控制算法对串/并联滤波器进行控制,对系统谐波进行补充,改善电压波形;依据直流侧电压波动机理构建新的直流拓扑电路,利用多智能混沌粒子群算法抑制直流电压参数波动减少直流电压扰动;以实现对配电网电压的智能调节。本发明可改善配电网电压不稳定性,减少配电网全网范围内无功负荷的供需失衡问题。促进农村低电压配电网的规范化管理,提高配电网的供电可靠性、安全性及智能管理水平。

    一种新能源装置自适应调频方法、系统和介质

    公开(公告)号:CN117996785A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410225874.0

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本申请实施例提供了一种新能源装置自适应调频方法、系统和介质。该方法包括:通过获取新能源装置的标准工作信息和实时工作信息,并分别提取标准工作特征数据和实时工作特征数据,根据预设第一时间周期获取第一预设数量的实时工作特征数据,计算获得有效频率波动指数并判断调频需求状态,然后根据调频需求状态,通过新能源装置的特征数据计算获得实时调频需求数据,根据预设第二时间周期计算所述实时调频需求数据并据此获得有效调频需求数据,根据实时工作特征数据计算获得调频方式参数,进而得到调频指令数据,根据调频指令数据对应获得调频方案并执行相应操作,最后根据调频后的实时优化工作特征数据处理获得调频操作效果的技术。

    一种新能源装置自适应调频方法、系统和介质

    公开(公告)号:CN117996785B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410225874.0

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本申请实施例提供了一种新能源装置自适应调频方法、系统和介质。该方法包括:通过获取新能源装置的标准工作信息和实时工作信息,并分别提取标准工作特征数据和实时工作特征数据,根据预设第一时间周期获取第一预设数量的实时工作特征数据,计算获得有效频率波动指数并判断调频需求状态,然后根据调频需求状态,通过新能源装置的特征数据计算获得实时调频需求数据,根据预设第二时间周期计算所述实时调频需求数据并据此获得有效调频需求数据,根据实时工作特征数据计算获得调频方式参数,进而得到调频指令数据,根据调频指令数据对应获得调频方案并执行相应操作,最后根据调频后的实时优化工作特征数据处理获得调频操作效果的技术。

    一种配电网电压智能调节方法、系统和可读存储介质

    公开(公告)号:CN116961004B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310906778.8

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种配电网电压智能调节方法、系统及可读存储介质。所述方法基于瞬时功率理论和基于混沌免疫遗传算法设计检测电路对系统电压进行检测;基于超短反馈控制算法对串/并联滤波器进行控制,并输出补偿电流对系统进行谐波补偿;基于滞环PWM比较器谐波控制算法对串/并联滤波器进行控制,对系统谐波进行补充,改善电压波形;依据直流侧电压波动机理构建新的直流拓扑电路,利用多智能混沌粒子群算法抑制直流电压参数波动减少直流电压扰动;以实现对配电网电压的智能调节。本发明可改善配电网电压不稳定性,减少配电网全网范围内无功负荷的供需失衡问题。促进农村低电压配电网的规范化管理,提高配电网的供电可靠性、安全性及智能管理水平。

    一种基于物联网的输电线路自适应资源分配方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN116739274A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310724011.3

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本申请提供了一种基于物联网的输电线路自适应资源分配方法、系统及介质。该方法包括:根据处理获得的线路区域划分数据对输电线路进行子线路划分,根据各子线路的用户用电量数据和布设区域特征监测数据处理获得各子线路的电能资源分配参数,根据各子线路的布设区域特征监测数据以及线路故障检测特征数据进行处理获得各子线路的应急资源分配参数,根据线路通信特征数据处理获得对应各子线路的通信资源分配参数,将各子线路对应的电能资源分配参数、应急资源分配参数以及通信资源分配参数分别与对应预设参数阈值进行阈值对比,根据阈值对比结果对输电线路的对应各子线路进行资源分配调节,以实现对输电线路的电能资源、应急资源以及通信资源进行自适应分配的目的。

    一种惯性响应协调控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115085605A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210797675.8

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本申请公开提供了一种惯性响应协调控制方法及装置,其中,该方法包括:计算系统扰动的大小;若所述系统扰动大于或等于预设阈值,则选择转子转速控制方式;若所述系统扰动小于预设阈值,则选择直流电压控制方式或者选择直流电压控制方式和转子转速控制方式,解决了现有技术中,利用直流侧电容和转子转速同时参与惯性控制,这种控制方法需频繁激活转子转速控制,迫使双馈感应发电机不断偏离最大功率跟踪点,降低经济效益和增大机械磨损的问题。

    一种低压配电网降损节能及电能质量治理装置

    公开(公告)号:CN220139241U

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202320441901.9

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 本实用新型属于低压配电网配电优化装置,具体涉及一种低压配电网降损节能及电能质量治理装置。本实用新型设计的一种低压配电网降损节能机电能治理装置,通过有源整流电路和桥式逆变电路的配合设置,将输入交流电变换为直流电再逆变为输出交流电输出,在输入电压发生宽范围变化时,保持输出电压稳定;从而为用户提供了有效可控的电源供应,提高了供电质量;通过储能电池组和DC/DC变换器配合设置,在负荷低谷时存储电能并在负荷高峰时提供电能,缓解了供电峰谷差大的问题;同时,本装置通过设置温度传感器,在装置温度过高时储能电池组释放电能为负荷供电,缓解配变及线路压力,有效提高了装置的安全性和稳定性。

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