分布式光伏集群的运行控制方法和系统

    公开(公告)号:CN115036978A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210953412.1

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本申请涉及一种分布式光伏集群的运行控制方法、系统、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。方法包括:分布式光伏集群的运行控制方法,其特征在于,方法包括:获取分布式光伏集群中各并网点的电气量参数和非电气量参数。根据并网点的电气量参数、非电气量参数以及分布式光伏集群的运行数据,对分布式光伏集群进行分区,得到分布式光伏集群的分区结果。根据分布式光伏集群的分区结果对各分布式光伏进行分层次的集群划分,形成分布式光伏台区‑光伏集群‑区域自治配电网,基于区域自治配电网的控制目标,与光伏集群、分布式光伏台区按照各区域自形成的运行控制策略实现电压协调控制。采用本方法能够提高分布式光伏集群分区的准确度。

    一种可编程布线纳米继电器阵列、优化布线方法及系统

    公开(公告)号:CN115021744A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210952751.8

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明涉及一种可编程布线纳米继电器阵列、优化布线方法及系统,涉及纳米继电器领域,该阵列包括开关阵列控制单元和多个阵列连接的纳米继电器单元;纳米继电器单元包括纳米继电器、多个通道开关和选通开关;多个通道开关和多个选通开关形成矩形;多个通道开关均设置在矩形的顶点处;每个选通开关均设置在两个通道开关之间;每个通道开关与相邻的选通开关连接;纳米继电器设置在矩形内;每个选通开关均与纳米继电器连接;开关阵列控制单元与每个通道开关连接;相邻两个纳米继电器单元之间的矩形共用两个通道开关和一个选通开关。本发明能够提高布线的灵活性,从而提高电力芯片业务处理的灵活性和纳米继电器使用效率。

    面向配电网边缘计算装置的PMU数据压缩及重构方法

    公开(公告)号:CN114826277A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210331342.6

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 一种面向配电网边缘计算装置的PMU数据压缩及重构方法:输入两阶段PMU数据压缩方法所需的控制参数;读入从边缘计算装置获取的多通道PMU数据;对获取的多通道PMU数据分别进行有损压缩和无损压缩阶段,有损压缩阶段包括过滤压缩阶段和旋转门压缩阶段,得到有损压缩阶段保留的PMU数据及时标索引数据;对得到的PMU数据及时标索引数据,进行数据预处理;对得到的结果,进行基于0阶指数哥伦布编码的无损压缩,得到最终保留的数据;执行下一个压缩周期。本发明在保证相同重构数据精度的同时,提高了压缩比,实现了电压相量、电流相量、频率等多类型PMU数据的高效压缩,计算资源和内存资源占用较小,满足边缘计算环境下的数据压缩应用需求。

    一种芯片化复位装置和继电保护装置

    公开(公告)号:CN111813207B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202010731938.6

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本申请公开了一种芯片化复位装置和继电保护装置,其中芯片化复位装置包括:安全监测处理器和多个监测寄存器;监测寄存器和继电保护装置的功能核的数量相同;监测寄存器的输入端用于一一对应连接功能核;监测寄存器,用于定期获取对应连接的功能核发送的运行信号;安全监测处理器,用于定期获取监测寄存器发送的运行信号;还用于基于预置判断条件,判断运行信号对应的功能核的运行状态,当判断到功能核的运行状态异常时,发送复位命令至监测寄存器,以复位功能核,解决了现有继电保护装置在复位时,是将整个继电保护装置重启,这样在面对多功能核的继电保护装置时,运行正常和运行异常的功能核同时进行复位,造成了不必要的浪费和麻烦的技术问题。

    重合闸导前时间确定方法、装置和继电保护设备

    公开(公告)号:CN114264941A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111284971.X

    申请日:2021-11-01

    Abstract: 本申请涉及一种导前时间方法、装置、继电保护设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:在检测到断路器的合闸信号后,根据检测到合闸信号的时刻确定多个数据分析时段,并获取各数据分析时段的采样数据;根据各数据分析时段的采样数据,确定各数据分析时段内的最大目标电压差值、最小目标电压差值、最大目标电压差值对应的采样时刻以及最小目标电压差值对应的采样时刻;根据各数据分析时段内的最大目标电压差值、最小目标电压差值、最大目标电压差值对应的采样时刻以及最小目标电压差值对应的采样时刻,确定断路器的合闸时刻,并将合闸时刻和检测到合闸信号的时刻之间的时长作为断路器对应的导前时间。采用本方法得到的导前时间准确性高。

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