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公开(公告)号:CN113872223A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111369493.2
申请日:2021-11-15
Applicant: 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种针对区域级百分百新能源电力系统的调频方法及装置,电力系统包括:主导型发电机组和跟随型发电机组,其中方法包括:当系统有功功率发生波动时,通过主导型发电机组进行主动一次调频;判断系统频率是否位于预设范围内;如是,则判定系统频率符合运行要求;如否,则依次通过主导型发电机组和跟随型发电机组按照反向线性关系对系统频率进行调节。通过将控制区电力电子发电机组划分为不同类型,同时将频率划分为不同的区间,每一种类型的发电机组在对应频率区间承担相应的调频任务,该方法可为区域级百分百新能源电力系统频率稳定控制提供参数整定原则与调频依据,为该类型电力系统稳定运行提供频率保障。
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公开(公告)号:CN112928778A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110111475.8
申请日:2021-01-27
Applicant: 许继集团有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种用于光伏储能电站的调功调频控制方法,光伏储能电站的调功调频控制器具有AGC功能和快速调频功能,调功调频控制器直接采集并网点的电压和电流,实时计算并网点频率和功率,通过快速通信GOOSE机制向各光伏逆变器和各储能变流器快速下发调功调频指令。本发明基于整站发电损耗,根据并网点频率变化,结合AGC调度指令,计算整站应发出力,快速调频效果好,实用性强。
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公开(公告)号:CN112531828A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011348230.9
申请日:2020-11-26
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电化学储能电站BMS协同控制系统及方法,为各储能舱的BMS设置通讯网络,不同储能舱的BMS进行互联互通,实现各储能舱电池SOC共享,每个储能舱的BMS可以获取其它所有舱内BMS的电池SOC等数据。各储能舱的BMS综合自身SOC和其它舱的SOC,判断所在舱的电池是否需要充放电来使自身SOC与其它舱的SOC保持相同水平,舱间SOC均衡有利于储能电站整体高效运行。通过全息数据分析进而与EMS、PCS双向互动,实现整站BMS协同控制。
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公开(公告)号:CN107069715B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201710305623.3
申请日:2017-05-03
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种配电网合环开关合环控制方法,调节合环开关至少一侧的分布式发电的输出功率,以及投切调节合环开关至少一侧的负荷的接入功率,最终使合环开关两侧的电压矢量差小于设定值,且配电网合环开关以外的其他相关节点电压在自身允许值范围内,闭合合环开关。当调节其中一个参量无法实现合环控制时,则调节另外一个参量,最终实现合环控制,所以,这种控制方法十分高效。并且,将分布式发电具有无功补偿的优点与负荷的灵活调节的优点相结合,提高配电网合环开关合环的成功率,实现对重要负荷的不间断供电,并降低对传统发电功率需求和其他无功补偿设备的投资。
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公开(公告)号:CN109687404B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201811379170.X
申请日:2018-11-19
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种直流断路器及其控制方法、装置,该方法包括:当系统发生短路故障后,控制主电流电路中的机械开关分断,控制零电流电路导通;当机械开关S的电流减小为零时控制零电压电路导通,使得:零电压电路和零电流电路形成回路进行续流,机械开关两端电压钳位为零以防止电弧复燃;续流结束后,系统电压对零电流电路中的预充电电容反向充电,完成分断。本发明通过先导通零电流电路制造电流过零点使机械开关过零熄弧,保证了短路电流完全转移至零电流电路;然后导通零电压电路钳制机械开关熄弧后的恢复电压,防止电弧复燃,使机械开关可靠熄弧。
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公开(公告)号:CN106911149B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710244856.7
申请日:2017-04-14
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于分层储能的主动配电网需求响应控制方法,包括同层源‑储协调响应策略、跨层储‑储协调响应策略、同层源‑储‑荷协调响应策略和跨层源‑储‑荷协调响应策略,同层源‑储协调响应策略用于就地平抑分布式能源入网实时功率波动,跨层储‑储协调响应策略通过对上一层电网中的储能系统授权解决本层反馈的问题,目的是提高分布式电源的消纳能力;同层源‑储‑荷协调响应策略和跨层源‑储‑荷协调响应策略按照最大化消纳分布式发电、负荷供电以及储能经济运行的优先级进行优化控制。通过将储能系统分层接入配电网,既充分发挥储能的特点又提高其应用的经济性,促进储能在电力系统的规模化应用。
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公开(公告)号:CN109636663A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811289722.8
申请日:2018-10-31
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
CPC classification number: G06Q50/06 , G06Q10/063
Abstract: 本发明涉及背靠背配电变压器的户变关系识别方法与装置,通过计算第一配电变压器电压及其所属电能表电压之间的电压降、第二配电变压器电压及其所属电能表电压之间的电压降;获取待测电能表的电能表电压,假设待测电能表所属背靠背配电变压器的其中一个配电变压器,如第一配电变压器,将第一配电变压器电压及其所属电能表电压之间的电压降,与待测电能表的电能表电压相加,得到第一配电变压器的计算电压,将该计算电压分别与第一配电变压器电压和第二配电变压器电压比较,当该计算电压与第一配电变压器电压更接近时,确认待测电能表所属第一配电变压器。本发明的电户变关系的识别方法和装置的电户变关系识别准确度高,提高了识别户变关系的可靠性。
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公开(公告)号:CN106655260B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201611021457.6
申请日:2016-11-15
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种微电网及其并网转离网无缝切换方法,在微电网内部预先配置备用储能和备用负荷,通过备用储能输出功率、备用负荷吸收功率,平抑微电网并网转离网时内部能量的波动,实现无缝切换。当微电网能量管理系统收到并网转离网的命令后,实时计算微电网内分布式电源和负荷的功率;根据计算结果,微电网能量管理系统向并离网控制器发出断开PCC处断路器的命令,同时向备用储能或备用负荷发出投入多少的命令,以实现内部能量的平衡。本发明在不调节原有负荷功率和分布式电源输出功率的情况下,尤其对于构成复杂、协调困难的微电网,更易于实现并网转离网的无缝切换。
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公开(公告)号:CN109390950A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710657170.0
申请日:2017-08-03
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 许继集团有限公司 , 国网浙江省电力公司湖州供电公司 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种UPQC协调控制方法和系统,当配电网侧电压发生跌落时,控制串联变流器的补偿输出电压为串联变流器的额定电压,能够保证负载侧电压的幅值保持不变,保证了串联变流器的补偿电压和补偿功率不超过其额定值的限制,使串联变流器以额定状态运行,最大限度地利用了串联变流器,使串联变流器和并联变流器共同承担负载功率,并且,当配电网侧电压发生跌落时,储能装置开始为负载提供电压跌落时所需的有功功率,在该储能装置的作用下,控制并联变流器输出相应的补偿输出电流,将配电网侧电流补偿为正常工况下负载侧电流的有功分量,以防止电压跌落时馈线电流的增大,可有效避免电压跌落时发生过电流的风险。
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公开(公告)号:CN109245114A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201710562702.2
申请日:2017-07-11
Applicant: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种微电网电能质量控制方法及系统,该方法首先检测电网中需补偿的无功量,确定微电网需投入无功量的级数,以及综合治理装置的补偿系数和无功补偿电流;然后根据综合治理装置的补偿系数和无功补偿电流,计算电能质量扰动补偿系数;最后微电网中央控制器根据微电网需投入无功量的级数,对分布式电源进行控制;综合治理装置根据电能质量扰动补偿系数,得到补偿容量的安全阈值,在补偿容量的安全阈值范围内提供无功补偿电流。本发明既能发挥微电网无功功率实时调度的优势,有效利用微电网的储备功能,又能发挥其在稳定配网瞬时电压波动以及补偿三相不平衡等的优势,在不增加更多开销的条件下,使微电网承担更多的责任并提高供电品质。
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