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公开(公告)号:CN104237803B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201410520049.X
申请日:2014-09-30
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 东南大学 , 江苏省电力公司连云港供电公司
IPC分类号: G01R31/36
摘要: 本发明公开了一种基于电池工况模拟的电动汽车电池电性能检测方法,其特征在于:包括以下步骤,1)、通过电动汽车电池管理系统将电池工况运行数据保存到指定文件;2)、分析电池工况运行数据文件,根据电池检测设备要求将该电池工况运行数据处理成某条电动汽车线路的电池工况运行的标准化数据;3)、按该工况条件对被检测电池进行循环充放电检测,记录被检电池模拟工况运行的检测数据;4)、分析被检电池模拟工况运行的检测数据,评估电池的循环电性能。针对目前电动汽车动力电池电性能检测和评估难问题,本发明提供了一种电动汽车固定线路运行环境下的准确检测评估动力电池电性能的方法。
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公开(公告)号:CN104237803A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410520049.X
申请日:2014-09-30
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 东南大学 , 江苏省电力公司连云港供电公司
IPC分类号: G01R31/36
摘要: 本发明公开了一种基于电池工况模拟的电动汽车电池电性能检测方法,其特征在于:包括以下步骤,1)通过电动汽车电池管理系统将电池工况运行数据保存到指定文件;2)分析电池工况运行数据文件,根据电池检测设备要求将该电池工况运行数据处理成某条电动汽车线路的电池工况运行的标准化数据;3)按该工况条件对被检测电池进行循环充放电检测,记录被检电池模拟工况运行的检测数据;4)分析被检电池模拟工况运行的检测数据,评估电池的循环电性能。针对目前电动汽车动力电池电性能检测和评估难问题,本发明提供了一种电动汽车固定线路运行环境下的准确检测评估动力电池电性能的方法。
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公开(公告)号:CN105098787B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510501804.4
申请日:2015-08-17
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 东南大学
IPC分类号: H02J3/16
摘要: 本发明涉及的一种基于十一宫图的配电网分布式光伏无功协调控制算法,包括以下步骤:(1)采用十一宫图的选择控制策略,以并网点电压和功率因数作为综合判据选择无功控制的调节方法;(2)采用等比例法使各可调节的光伏发电单元具有相同的无功调节裕度,各光伏发电单元在无功功率的上下极限范围内按照偏移量相同的原则进行分配;(3)采用等功率因数法使得各可调节的光伏发电单元具有相同的功率因数,排除不可调节的光伏发电单元后根据目标指令计算出全场站目标总无功。本发明建立了基于十一宫图的配电网分布式光伏无功协调控制算法,实现了各分布式光伏的协调控制,确保了配电网在正常、合理的电压下进行运行。
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公开(公告)号:CN105652950A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201510506122.2
申请日:2015-08-17
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 东南大学
IPC分类号: G05F1/67
摘要: 本申请公开一种基于RT-LAB的光伏最大功率点跟踪控制模拟方法,分析分布式光伏输出特性;对MPPT算法进行对比分析,包括扰动观察法、电导增量法及基于|(dP/dV)/P|的扰动观察法;对基于|(dP/dV)/P|的扰动观察法及传统的MPPT算法进行MATLAB仿真,对比分析三种算法的离线仿真特性;分析RT-LAB半实物仿真平台的系统构建,选择相应控制器对三种MPPT算法进行实物控制器设计;结合RT-LAB实时仿真平台及MPPT实物控制器进行MPPT控制模拟;对实时仿真结果进行分析。本发明对RT-LAB在光伏系统上的应用为RT-LAB在微网、智能电网等实时性要求较高的系统上的应用提供参考。
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公开(公告)号:CN105098787A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510501804.4
申请日:2015-08-17
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 东南大学
IPC分类号: H02J3/16
摘要: 本发明涉及的一种基于十一宫图的配电网分布式光伏无功协调控制算法,包括以下步骤:(1)采用十一宫图的选择控制策略,以并网点电压和功率因数作为综合判据选择无功控制的调节方法;(2)采用等比例法使各可调节的光伏发电单元具有相同的无功调节裕度,各光伏发电单元在无功功率的上下极限范围内按照偏移量相同的原则进行分配;(3)采用等功率因数法使得各可调节的光伏发电单元具有相同的功率因数,排除不可调节的光伏发电单元后根据目标指令计算出全场站目标总无功。本发明建立了基于十一宫图的配电网分布式光伏无功协调控制算法,实现了各分布式光伏的协调控制,确保了配电网在正常、合理的电压下进行运行。
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公开(公告)号:CN105205572A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510691027.4
申请日:2015-10-22
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 东南大学
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/545
摘要: 本发明公开了一种基于EMD分解和Elman算法的光伏出力预测方法,利用区域环境数据采集进行区域内光伏发电功率预测,将其预测结果与实际发电实时功率进行比对,同时利用区域内各公共连接点实时监测数据进行数据挖掘,从技术和管理两个角度封堵分布式光伏发电的计量漏洞,实现对分布式光伏发电用户的上网电量的有效监管,对发电量明显高于应发电量的分布式光伏用户进行核查,避免部分用户通过不法手段获取高额补贴,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105958478B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610343001.5
申请日:2016-05-23
申请人: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东南大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种用于优质电力园区中电压暂降的综合治理方法,包括以下步骤,A)使用录波仪记录优质电力园区中电能质量监测点异常的电压波形;B)分析记录的电能质量监测点异常的电压波形,得到电压暂降的电压波形的暂降深度;C)根据优质电力园区中敏感用户对电压暂降的耐受性,对敏感用户进行耐受性分级;D)根据分析结果,从多种电压暂降治理措施中选取能够满足敏感用户的需求,同时经济性最好的一种电压暂降治理措施进行治理。本发明的用于优质电力园区中电压暂降的综合治理方法,针对发生的电压暂降,迅速响应,对其进行治理,从而为电压暂降敏感用户的安全经济运行提供保障,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105958478A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610343001.5
申请日:2016-05-23
申请人: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东南大学
IPC分类号: H02J3/00
CPC分类号: H02J3/00 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种用于优质电力园区中电压暂降的综合治理方法,包括以下步骤,A)使用录波仪记录优质电力园区中电能质量监测点异常的电压波形;B)分析记录的电能质量监测点异常的电压波形,得到电压暂降的电压波形的暂降深度;C)根据优质电力园区中敏感用户对电压暂降的耐受性,对敏感用户进行耐受性分级;D)根据分析结果,从多种电压暂降治理措施中选取能够满足敏感用户的需求,同时经济性最好的一种电压暂降治理措施进行治理。本发明的用于优质电力园区中电压暂降的综合治理方法,针对发生的电压暂降,迅速响应,对其进行治理,从而为电压暂降敏感用户的安全经济运行提供保障,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106300364A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610747961.8
申请日:2016-08-29
申请人: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种基于电力弹簧的电压暂降治理电路,包括电力弹簧和并联于单相电网两端的暂降敏感型负载,电力弹簧与非暂降敏感型负载相串联后,与暂降敏感型负载并联。本发明还公开了一种基于电力弹簧的电压暂降治理方法:通过PT采集暂降敏感型负载两端的暂降电压反馈信号u1;将所述u1与给定到PR控制器的参考正弦量u1_ref进行比较,两者做差后送入PR控制器进行PR调节,并通过信号调理之后作为CPS-SPWM的调制波;将所述调制波与等腰三角形载波进行比较,作为单相电压源形逆变器的驱动信号。电力弹簧属于分布式运行,可根据实际需要通过不同的连接方式运用于特定的暂降敏感负载上,同时不影响电网的稳定运行,实用性强。
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公开(公告)号:CN105976266A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610324282.X
申请日:2016-05-16
申请人: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东南大学
CPC分类号: G06Q50/06 , G06K9/6215
摘要: 本发明公开了一种基于典型电压暂降波形匹配的电压暂降原因识别方法,包括以下步骤,步骤(A),采集典型电压暂降历史事件的历史监测波形;步骤(B),建立形成典型电压暂降事件波形库;步骤(C),提取待识别的电压暂降波形;步骤(D),对提取待识别的电压暂降波形的波段与典型电压暂降波形库进行波形匹配分析;步骤(E),识别当前电压暂降事件波形产生的原因。本发明在波形的层面上对电压暂降进行匹配分析,更为基础也更为准确,能够快速准确的识别电压暂降产生的原因,对于电压暂降的预防和治理具有十分重要的参考价值,具有良好的应用前景。
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