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公开(公告)号:CN102170134B
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201110115437.6
申请日:2011-05-05
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 , 国家电网公司
CPC classification number: H02J3/14 , H02J3/382 , H02J3/383 , H02J3/386 , Y02B70/3225 , Y02E10/563 , Y02E10/763 , Y02P80/14 , Y04S20/222
Abstract: 本发明涉及微电网并网到离网控制方法及无缝切换方法,本发明的微电网并网到离网控制方法根据上送的一次、二次设备电压、电流采样信息,判断微电网是作为负荷从大电网中吸收电量还是作为发电设备往大电网上送电量,并据此实时计算离网时微电网的功率盈缺,根据功率盈缺制定各负荷、分布式电源的投退控制计划;该控制方法能够实现微电网在离网瞬间的发电出力和负荷用电保持平衡,保证了微电网运行的可靠性、稳定性。
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公开(公告)号:CN202059185U
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201120140032.3
申请日:2011-05-05
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
IPC: H02J3/38
CPC classification number: H02J3/14 , H02J3/381 , H02J3/382 , H02J3/383 , H02J3/386 , H02J3/387 , Y02B70/3225 , Y02E10/563 , Y02E10/763 , Y02P80/14 , Y04S20/222
Abstract: 本实用新型涉及微电网并离网控制装置,包括CPU处理模块,用于对各输入信号进行分析处理;采样模块,用于采集电流、电压信号并转换为数字信号上传给CPU处理模块;开入开出模块,包括开关量输入和开关量输出,开关量输入用于采集开关的状态信号,开关量输出用于将CPU处理模块的指令信号输出至执行元件;通讯模块,采用IEC61850规约,用于与以太网通讯连接;所述采样模块、开入开出模块、通讯模块分别与CPU处理模块通讯连接。本装置采用全封闭技术,强弱电严格分开,抗干扰能力强,硬件回路的全面自检,完成测量、控制、远动、通信、事故记录功能,保护功能配置齐全,可通过人机交互操作实现保护功能的选配,满足用户的个性化需求。
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公开(公告)号:CN103904667B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201410108732.2
申请日:2014-03-21
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海岛独立电网发电设备故障后的快速稳定控制方法,根据发电设备运行特征的差异,将发电设备分为三种类型,根据故障发电设备类型预制订故障切换后的动态稳定控制模式;按照接收到的发生故障的发电设备的类型执行相应的故障切换后的动态稳定控制模式;故障消除后,根据接收到的故障切除信号取消相应的动态稳定控制模式的执行。本发明基于广域量测单元上送的广域数据,在发生发电设备故障时,计算出由于发电设备退出引起的功率缺额,在故障切换后立即或调储能、或控负荷以消除系统的功率不平衡,使系统能快速回到故障前的稳定运行状态,快速实现海岛电网故障后的功率平衡,提高脆弱的海岛电网系统稳定性。
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公开(公告)号:CN118157195A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211518229.5
申请日:2022-11-29
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H02J3/38 , G06F30/20 , H02J3/32 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及电气技术领域,具体为一种源网荷储控制系统运行时长预测方法及装置。包括如下步骤:1)根据采集的源网荷储控制系统的信息,计算新能源预测矫正值、负荷预测矫正值、储能最大充电功率和储能最大放电功率;2)根据新能源预测矫正值和负荷预测矫正值计算储能理论充放电功率;3)判断供需是否平衡;4)若供需平衡,则进行下一预测时间点的计算,重复执行步骤1)‑步骤3),直至预测时间尺度内的最后一个时间点判断完成或期间存在无法达到供需平衡预测停止的时间点;5)统计满足要求的成功预测记录数量,计算可持续时长。解决源网荷储控制系统持续时长预测中,准确度不高的问题,保障了电力系统的稳定。
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公开(公告)号:CN117578402A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311449390.6
申请日:2023-11-02
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 中国电气装备集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种源网荷储一体化系统优化调度方法及系统,属于电力系统调度技术领域。本发明首先获取新能源发电预测和负荷预测的数据,建立源网荷储一体化系统运行成本最低的目标函数,运行成本包括储能充放电运行成本和向大电网购电成本。然后以网络功率平衡约束、源侧发电约束、负荷约束和储能运行约束为约束条件,利用新能源发电预测和负荷预测的数据求解源网荷储一体化系统运行成本最低的目标函数,得出优化结果,按照优化结果进行调度。与现有技术相比,本发明解决了在确定运行成本时只考虑了电网运行成本,没有考虑用户效益导致调度结果不合理的问题。
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公开(公告)号:CN103904667A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410108732.2
申请日:2014-03-21
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海岛独立电网发电设备故障后的快速稳定控制方法,根据发电设备运行特征的差异,将发电设备分为三种类型,根据故障发电设备类型预制订故障切换后的动态稳定控制模式;按照接收到的发生故障的发电设备的类型执行相应的故障切换后的动态稳定控制模式;故障消除后,根据接收到的故障切除信号取消相应的动态稳定控制模式的执行。本发明基于广域量测单元上送的广域数据,在发生发电设备故障时,计算出由于发电设备退出引起的功率缺额,在故障切换后立即或调储能、或控负荷以消除系统的功率不平衡,使系统能快速回到故障前的稳定运行状态,快速实现海岛电网故障后的功率平衡,提高脆弱的海岛电网系统稳定性。
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公开(公告)号:CN114050570A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111361421.3
申请日:2021-11-17
Abstract: 本发明涉及一种源网荷储系统协同调控方法及装置,所述源网荷储系统包括新能源发电设备、传统电源发电设备和储能设备,该方法包括步骤:获取数值气象预报的关键气象参数;计算所述关键气象参数和典型正常曲线之间的相似度,并根据该相似度确定未来第一预定时间内系统运行方式;根据所确定的系统运行方式对系统进行日前控制、日内控制和实时控制,解决含高比例可再生能源的新型电力系统的稳定性问题。
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公开(公告)号:CN114050570B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202111361421.3
申请日:2021-11-17
Abstract: 本发明涉及一种源网荷储系统协同调控方法及装置,所述源网荷储系统包括新能源发电设备、传统电源发电设备和储能设备,该方法包括步骤:获取数值气象预报的关键气象参数;计算所述关键气象参数和典型正常曲线之间的相似度,并根据该相似度确定未来第一预定时间内系统运行方式;根据所确定的系统运行方式对系统进行日前控制、日内控制和实时控制,解决含高比例可再生能源的新型电力系统的稳定性问题。
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公开(公告)号:CN104300558A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410601609.4
申请日:2014-10-30
Applicant: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明提供一种微电网的有功功率缺额的计算方法和系统,方法包括:根据微电网的当前频率f(0)和目标频率f(1)分别计算当前频率的标幺频率偏差和目标频率的标幺频率偏差;利用的公式(1)计算每个旋转电源i和每个负荷j在频率的有功调节系数KGi*和KLj*;每一个旋转电源i的当前有功功率及额定有功功率,每一个负荷j的当前有功功率及额定有功功率均为已知量;由公式(8)获得微电网单位调节功率KM;其中m为微电网中旋转电源的个数,n为微电网中负荷的个数;由公式(9)获得微电网系统从频率f(0)到f(1)的有功功率缺额PE+。在频率出现异常时,快速准确计算出微电网有功功率的缺额。根据有功功率缺额调整有功功率,从而稳定微电网运行。
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公开(公告)号:CN104410090B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410833781.2
申请日:2014-12-26
IPC: H02J3/28
Abstract: 本发明提供一种分层调节电网储能的方法及装置,包括:预先将储能设备划分为:就地层、区域层和集中层;就地层只包括一个储能设备,区域层包括至少两个储能设备,集中层包括所有储能设备;就地层隶属于区域层或隶属于集中层,区域层隶属于集中层;获取就地层的频率和电压,与就地层的第一参考频率和第一参考电压进行比较,获得第一频率差的绝对值和第一电压差的绝对值;判断第一频率差的绝对值大于第一频率门槛值f1和/或第一电压差的绝对值大于第一电压门槛值U1时,对就地层中的储能设备发送充放电能力调节控制指令;区域层和集中层的控制与就地层的原理相同。保证整个电网从全局出发实现最优控制。实现整个电网频率和电压快速达到稳定。
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