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公开(公告)号:CN112367048A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011237105.0
申请日:2020-11-09
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02S50/10
摘要: 本发明提供一种基于集中式光伏电站的组串特性曲线确定方法及系统。该基于集中式光伏电站的组串特性曲线确定方法包括:根据辐照度、环境温度、光伏组串参数和逆变器额定功率确定逆变器限电功率;根据逆变器限电功率确定多个功率测点;其中,功率测点为预设比例的逆变器限电功率;确定在辐照度和所述功率测点下的多组组串特性测量数据;根据多组组串特性测量数据确定组串特性曲线。本发明可以准确定位光伏发电系统的故障,降低光伏电站的维护成本。
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公开(公告)号:CN111832877A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010265682.4
申请日:2020-04-07
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 国能日新科技股份有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了氢气检测技术领域的一种基于场景分析法的配电网中分布式电源规划方法,包括以下具体步骤:步骤一,根据全年历史数据春、夏、秋、冬四个季节中阴、晴、雨、雾四个日场景划分典型日场景样本集,全年划分为16个场景;步骤二,基于H-K复合聚类算法对生成的场景进行削减得到典型规划场景;步骤三,建立主动管理模式下目标区域的分布式电源双层规划模型;步骤四,采用CS算法和PDIPM算法分别对上层模型和下层模型进行求解;本发明可有效解决配电网DG规划问题,得到的规划结构有较好的经济性和可靠性,为DG规划相关问题的求解提供了新思路。
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公开(公告)号:CN114744667B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202111459958.3
申请日:2021-12-02
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 华北电力大学
摘要: 本申请提出了一种基于电化学储能精细建模的风电储能等多主体协同控制方法,涉及电力运行控制技术领域,其中,该方法包括:基于电路等效原理建立电化学储能装置的等效电路模型,进一步得到健康状态与电化学储能参数的关系,并对电化学储能衰减进行建模得到储能衰减模型;基于风电储能在电力系统中的运行特点得到风电储能的运行模型;建立风电储能运行收益的目标函数;基于风电储能运行模型、储能衰减模型分别构建风电储能的约束条件;在满足上述约束条件的前提下求解目标函数,并基于求解结果对风电储能进行优化、控制和调度。采用上述方案的本申请显著降低电化学储能装置的衰减,提高电化学储能装置的效率,从而提高风电和储能等多主体的利用率。
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公开(公告)号:CN117277270A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311006684.1
申请日:2023-08-10
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 北京大学 , 华北电力大学
IPC分类号: H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明提出一种基于多级断面耦合约束可行域的新能源电力系统控制方法,包括,基于送/受端区域内电力平衡约束、发电机组出力约束、可再生能源与规模化储能安全约束、发电机组爬坡约束与多级断面容量约束、区域间交易电量约束与电力平衡约束,构建区域电力系统协同优化模型;将区域电力系统协同优化模型简化为以外送断面电量为优化参数的矩阵,基于鲁棒优化思想提出max‑min诊断模型将矩阵推导为可被商业求解器求解的MILP模型,明确不同层级断面输送极限耦合特性;基于可行域投影理论根据不同层级断面输送极限耦合特性获取多级断面耦合约束可行域,并将多级断面耦合约束可行域定义为安全域,基于安全域构建跨区域新能源电力系统协同运行模式。
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公开(公告)号:CN112260313B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202011091069.1
申请日:2020-10-13
申请人: 国网冀北电力有限公司承德供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种分布式光伏系统及其控制终端,该控制终端独立设置于分布式光伏系统中,其通过通信单元的外端口与其他分布式光伏系统的控制终端通信连接;并且,控制终端内的信息处理模块在检测到线路恢复带电且判断通信连接的各个分布式光伏系统中存在预设数量个分布式光伏系统均需要进行掉电后的并网恢复工作后,根据预设并网顺序确定自身所在分布式光伏系统的并网位次以及需要延时的时间,然后按照需要延时的时间完成计时,进而控制自身所在分布式光伏系统内受控设备动作、恢复并网。因此,能够实现各分布式光伏系统有序恢复并网,解决了由于大量分布式光伏同时并网对电网产生的冲击较大、进而影响周边用户用电质量的问题。
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公开(公告)号:CN111585310B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202010264298.2
申请日:2020-04-07
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 国能日新科技股份有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司
IPC分类号: H02J3/46 , H02J3/38 , H02J3/06 , G06Q50/06 , G06Q30/0202 , G06Q10/02 , G06Q10/067
摘要: 本发明公开了一种分布式电源出力预测的方法和装置,包括:采集风力发电出力值的风速和影响光伏发电出力值的光照辐射强度;根据威尔逊分布模型和贝塔分布模型分别多次随机抽取风速和光照辐射强度的概率分布,计算实际的风速和光照辐射强度;将概率分布区间进行离散化处理;抽取随机数,判断随机数所处的区间;计算得到风力发电和光伏发电的出力值上下限;形成一定的时序,得到随机模拟的24小时风力发电和光伏发电的出力;多次重复步骤S4‑S6,直至满足蒙特卡洛方法的抽取次数;将预测结果加权叠加,模拟后得到分布式电源日发电出力的预测,用基于随机过程的模拟序列的方法进行风电、光伏发电建模,确定模拟预测该地区24小时的分布式发电电源出力情况。
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公开(公告)号:CN115438310A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211096380.4
申请日:2022-09-08
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供新能源场站的功率确定方法及装置,该方法包括:计算目标新能源场站中各台新能源设备关联的实时目标参数的平均值,作为目标新能源场站的平均目标参数;根据预先确定的拟合曲线参数与平均目标参数的关系,确定平均目标参数对应的实时拟合曲线参数;根据实时拟合曲线参数确定目标新能源场站的实时拟合曲线;根据实时拟合曲线确定目标新能源场站的多个目标参数值对应的新能源设备台数;根据预先确定的新能源设备的输出功率与目标参数的对应关系,确定各目标参数值分别对应的输出功率;根据各目标参数值对应的新能源设备的台数以及输出功率,确定目标新能源场站的等值功率。本方案计算得到的等值功率非常接近实际功率,准确率较高。
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公开(公告)号:CN110598994B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN201910762896.X
申请日:2019-08-19
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种风电利用小时影响因素贡献度分析方法和装置,包括获取与待分析影响因素相关的数据;基于所述数据计算出各影响因素对利用小时的贡献度,完成风电利用小时影响因素贡献度分析。本发明通过对利用小时的影响因素量化分析,找到影响利用小时高低的主要影响因素,以采取相应措施,提供新能源厂站利用小时。
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公开(公告)号:CN110287279B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201910441620.1
申请日:2019-05-24
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F16/31 , G06F16/25 , G06F16/28 , G06F16/26 , G06F16/903
摘要: 本发明公开了一种将非结构化的日志报告转为结构化系统报表的方法,包括以下步骤:(1)录入和加载风电场名称、光伏电站名称、集控站名称、设备名称和变电站名称;(2)根据原始日志,将风电场、光伏电站能提取机组号的日志标记为清洁能源,将集控站及风电场、光伏电站不能提取机组号的其他设备日志标为疑似,将其余日志标记为非清洁能源;(3)分别对电场名称和风电机组编号进行提取;(4)划分日志状态;确定开始时间及结束时间;并描述事件。本发明提高了电网检修报表的可靠性、准确性。
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公开(公告)号:CN112487609A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011227977.9
申请日:2020-11-06
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/18 , G06Q50/06 , G06F119/08 , G06F119/12
摘要: 本发明提供了一种光伏组件清洗时刻确定方法及装置,包括:在预先确定的清洁周期内,获取每个清洗计算单元的辐照度、组件背板平均温度和逆变器输出功率;对辐照度、组件背板平均温度和逆变器输出功率进行拟合获取气象条件与逆变器理论发电功率的线性关系;根据气象条件与逆变器理论发电功率的线性关系获取逆变器发电损失量;根据逆变器发电损失量确定光伏组件的清洗时刻。本申请通过一种新的计算光伏电站电量损失的方法来计算光伏组件的清洗时刻,实现了对光伏组件进行及时清洗的效果,并且不会发生因清洗不及时而带来的损失以及因清洗过频而带来的成本增加问题。
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