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公开(公告)号:CN105141253B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510506123.7
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 , 南京理工大学
IPC分类号: H02S50/00
摘要: 本发明公开了一种基于光伏出力斜率的光伏窃电识别方法,根据光伏电板的装机容量和类型,计算不同太阳辐射强度、不同环境温度下光伏并网发电装置的理论输出功率;获取光伏电站测得的太阳辐射强度、环境温度以及对应的光伏电站实测功率数据;绘制实测功率随太阳辐射强度和环境温度变化的功率点,拟合功率随太阳辐射强度变化的直线,求出实际直线斜率,并记录实际最大功率;在理论输出功率表上查出对应的理论功率点,拟合功率随太阳辐射强度变化的直线,求出理论直线斜率,并记录理论最大功率;通过比较实际最大功率和理论最大功率,实际直线斜率和理论直线斜率,判断是否存在窃电行为。本发明的方法可以识别一类光伏窃电,减少光伏窃电的投机行为。
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公开(公告)号:CN105139275A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510506121.8
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 , 南京理工大学
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种建立基于B/C法的分布式光伏窃电成本效益评价模型的方法,根据分布式光伏电站的建设情况,确定该电站装机容量;结合装机容量、环境条件以及往年的发电量对该分布式光伏电站年发电量进行预估;分析不同的光伏窃电方法的设备组成及运行模式;计算光伏窃电在不同窃电运营模式下的成本构成,建立不同光伏窃电运营模式下的全寿命周期总成本模型。计算光伏发电在不同窃电运营模式下的窃电总收入。最后建立不同窃电运营模式下的收益比模型。通过上述方法建立的模型,可以计算出不同窃电方式、不同窃电运行模式下的盈利情况,推测出较大可能性出现的窃电方式,为进一步针对这种窃电方式进行窃电识别技术的开发和运行监管提供依据。
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公开(公告)号:CN105139275B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201510506121.8
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 , 南京理工大学
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种建立基于B/C法的分布式光伏窃电成本效益评价模型的方法,根据分布式光伏电站的建设情况,确定该电站装机容量;结合装机容量、环境条件以及往年的发电量对该分布式光伏电站年发电量进行预估;分析不同的光伏窃电方法的设备组成及运行模式;计算光伏窃电在不同窃电运营模式下的成本构成,建立不同光伏窃电运营模式下的全寿命周期总成本模型。计算光伏发电在不同窃电运营模式下的窃电总收入。最后建立不同窃电运营模式下的收益比模型。通过上述方法建立的模型,可以计算出不同窃电方式、不同窃电运行模式下的盈利情况,推测出较大可能性出现的窃电方式,为进一步针对这种窃电方式进行窃电识别技术的开发和运行监管提供依据。
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公开(公告)号:CN105141253A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510506123.7
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 , 南京理工大学
IPC分类号: H02S50/00
摘要: 本发明公开了一种基于光伏出力斜率的光伏窃电识别方法,根据光伏电板的装机容量和类型,计算不同太阳辐射强度、不同环境温度下光伏并网发电装置的理论输出功率;获取光伏电站测得的太阳辐射强度、环境温度以及对应的光伏电站实测功率数据;绘制实测功率随太阳辐射强度和环境温度变化的功率点,拟合功率随太阳辐射强度变化的直线,求出实际直线斜率,并记录实际最大功率;在理论输出功率表上查出对应的理论功率点,拟合功率随太阳辐射强度变化的直线,求出理论直线斜率,并记录理论最大功率;通过比较实际最大功率和理论最大功率,实际直线斜率和理论直线斜率,判断是否存在窃电行为。本发明的方法可以识别一类光伏窃电,减少光伏窃电的投机行为。
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公开(公告)号:CN105262096B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510478386.1
申请日:2015-08-06
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 , 华北电力大学(保定)
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/58 , Y02E40/34
摘要: 本发明公开了一种计及光伏最大功率跟踪的主动配电网电压频率调整方法,包括以下步骤,得到光伏电池在最大功率运行模式下的参考电压Vmpp;得到光伏电池输出直流电压Vdc;经Vdc直流电压调频得到频率调节量Δω;计算出光伏逆变器的输出有功功率的平均值P和无功功率的平均值Q;计算自适应下垂控制的下垂系数;经考虑线路阻抗因素的自适应下垂控制后,得到光伏逆变器交流侧输出的参考电压幅值U*和参考角频率ω′;得到频率调节后的参考角频率ω*;计算光伏逆变器PWM驱动电路的输入信号Uref。本发明既能保证分布式光伏最大功率输出,同时考虑线路阻抗的影响,当负荷或环境变化时,又能通过在光伏逆变器间精确分配有功和无功功率,达到提高分布式光伏的供电可靠性目的。
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公开(公告)号:CN105048423B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510474823.2
申请日:2015-08-06
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 , 南京软核科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于谐波信号的微电网线路纵差保护装置,所述纵差保护装置设置在输电线路的各端,所述纵差保护装置内设置有谐波信号方向判断模块。同时公开了该装置的保护方法。本发明通过获取谐波信号的方向,比较两端的谐波信号方向,确定短路故障范围,进而达到快速动作切除短路故障以及在并网模式和孤岛模式中采用相同的保护策略的目的。
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公开(公告)号:CN104092211B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410331909.5
申请日:2014-07-14
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
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/54 , Y04S10/545
摘要: 本发明公开了一种适应智能配电网自愈要求的开关优化配置方法。提出智能配电网自愈能力实际评价指标,以自愈能力实际评价指标最大和年综合费用最小为多目标函数,在满足配电网约束条件下,用改进的自适应二进制粒子群算法求解适应自愈要求的配电网开关优化配置问题。通过本发明的应用,使新规划的城市配电网同时满足可靠性、经济性和自愈性的要求。
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公开(公告)号:CN104578871B
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510021474.9
申请日:2015-01-15
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 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC分类号: H02M7/493
摘要: 本发明公开了一种抑制逆变器并联系统输出功率不平衡的方法,S01:在每个开关周期内,采样两个并联逆变器输出交流侧的三相电流和配电网侧三相电压;S02:对逆变器之间通路的电流进行坐标系的转换,得到在d,q轴的分量;S03:将配电网侧三相电压经过锁相环处理得到电压幅值Ud及配电网相角θ;S04:获得扰动三相不平衡通路电流ib和d,q轴分量ibd,ibq;S05:采样直流母线侧电压Udc,与系统直流侧电压给定值U*dc作差处理,经过PI调节作为电流的给定值i*d;S06:将ibd,ibq作为扰动不平衡电流,对其中一个逆变器进行外加扰动不平衡电流进行处理,另一个逆变器则不添加扰动;输出三组IGBT晶闸管对应相的占空比信息,触发对应相开关管控制并网逆变器的工作。调节快速且提高了供电可靠性。
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公开(公告)号:CN105186498B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201510567824.1
申请日:2015-09-08
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
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开的是一种计及运行成本的主动配电网电压潮流联合控制方法,方法为:(1)自动检测/预测电网中的电压、潮流,并判断是否有超限现象;(2)构造适用于主动配电网电压控制的案例库;(3)当系统识别到配电网中任一母线电压超过界限时,采用案例推理中的最近邻法对案例库进行检索,检索出相似度最高的N个电压控制方法,所述的N为大于1的整数;(4)当系统识别到配电网中任一线路潮流超过限值时,采用约束满足算法计算潮流约束方法;(5)控制方法在线仿真验证;(5)运行成本优化。本发明方法的施行将实时满足配电网运行的安全裕度要求,有效提高配电网运行的可靠性及主动性,同时,为配电网的运行以及短期规划提供指导,达成较好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN104283230B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410569285.0
申请日:2014-10-22
申请人: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明公开了一种基于多能源微电网的蓄电池SOC计算方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1、采集蓄电池的电压、电流,获取蓄电池的功率;步骤2、根据蓄电池的功率,判断蓄电池的状态是否处于充电或放电状态;步骤3、当蓄电池未进行充电或放电时,则采用开路电压法计算SOC;步骤4、当蓄电池处于充电或放电状态时,则采用安时法计算SOC,并以前一时刻计算结果为安时法SOC初值。将开路电压法和安时法相结合,提高蓄电池SOC的计算精度,为蓄电池的充放电控制提供依据,能够防止蓄电池进行深度充放电,从而提高蓄电池寿命,保证微电网安全、经济的运行。
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