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公开(公告)号:CN109728717A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811639960.7
申请日:2018-12-29
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学
IPC分类号: H02M3/00
摘要: 本发明涉及一种直流微网系统用交错并联双向直流变换器的控制方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤1、将高压侧输出电压采样后与给定电压比较,比较后的电压差值经过一个PI处理器得到总的电流给定,再将采样的低压侧电流与总电流给定比较,比较的电流差值再经过一个PI处理器得到总的占空比给定D;步骤2、将步骤1得到的总的占空比给定D再分配给每相占空比,并通过监测两路电感电流大小来控制两路占空比。本发明能够在总的低压侧电流不变的前提下,每相电流还能自动调节占空比实现均流的效果。
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公开(公告)号:CN109823228A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201811645079.8
申请日:2018-12-29
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 东南大学 , 华北电力大学
IPC分类号: B60L55/00
摘要: 本发明涉及一种面向楼宇负荷聚合商的电动汽车典型日充放电方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、获取分布式电源、楼宇负荷、电动汽车参数;步骤2、获取分布式电源出力、楼宇负荷典型日内各时段数据和电动汽车出行数据;步骤3、对分布式电源和楼宇负荷曲线按截线面积法从最大峰谷差开始进行削峰填谷;步骤4、在电动汽车参与楼宇互动的时段内,以负荷聚合商支付费用最小为目标函数进行优化,并调用CPLEX求解电动汽车参与楼宇互动时段楼宇内具体充放电车辆配置。本发明可以有效整合电动汽车等分散型资源,使其达到参与市场调节的容量门槛。
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公开(公告)号:CN109823228B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201811645079.8
申请日:2018-12-29
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 东南大学 , 华北电力大学
IPC分类号: B60L55/00
摘要: 本发明涉及一种面向楼宇负荷聚合商的电动汽车典型日充放电方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、获取分布式电源、楼宇负荷、电动汽车参数;步骤2、获取分布式电源出力、楼宇负荷典型日内各时段数据和电动汽车出行数据;步骤3、对分布式电源和楼宇负荷曲线按截线面积法从最大峰谷差开始进行削峰填谷;步骤4、在电动汽车参与楼宇互动的时段内,以负荷聚合商支付费用最小为目标函数进行优化,并调用CPLEX求解电动汽车参与楼宇互动时段楼宇内具体充放电车辆配置。本发明可以有效整合电动汽车等分散型资源,使其达到参与市场调节的容量门槛。
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公开(公告)号:CN109858765A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811645087.2
申请日:2018-12-29
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 东南大学 , 华北电力大学
发明人: 刘亚丽 , 吴梦涵 , 胡晓辉 , 任国歧 , 赵宏振 , 刘云 , 李国栋 , 王旭东 , 尚学军 , 刘瑜俊 , 胡澄 , 赵新 , 徐青山 , 吕金炳 , 李涛 , 李树鹏 , 陈培育 , 王峥 , 赵迎春
摘要: 本发明涉及一种基于TOPSIS法的EV充电机综合评价方法及装置,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、根据电动汽车自身静态指标和电网互动动态指标,建立多层电动汽车充电机运行状态指标体系;步骤2、对各指标重要程度进行主观分析,运用层次分析法计算各层指标的权重;步骤3、使用组合赋权法对主观权重进行优化,形成组合权重;步骤4、采用TOPSIS法对评价对象进行打分和排序,确定充电机运行状态的优劣。本发明能够全面地对电动汽车充电机的性能进行评价,为电动汽车充电的选用提供依据,满足实际规划过程中对电动汽车充电机的选型要求。
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公开(公告)号:CN118316062B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410741842.6
申请日:2024-06-11
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 天津大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种配电网无功和谐波混合补偿方法、装置及电路,可以应用于配电网电能质量监测技术领域。该方法包括:响应于电网功率调度请求,基于电网功率调度请求包括的无功功率参考值,确定待接入电容器的电容器容量和需功率变换器补偿的无功容量;基于并网点的并网点电压在多个特征次谐波各自的幅值分量进行虚拟阻抗自适应调节,得到分频段虚拟阻抗;基于电网功率调度请求包括的有功功率参考值、电容器容量、无功容量、并网点电压、负载电流和分频段虚拟阻抗,得到功率变换器的输出电流参考值;利用输出电流参考值、并网点电压和功率变换器的初始输出电流,对功率变换器进行开关调制,以利用功率变换器和待接入电容器进行混合补偿。
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公开(公告)号:CN117997154B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410405568.5
申请日:2024-04-07
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 天津大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种构网变换器功率控制方法,可以应用于新能源并网变换器控制技术领域。该方法包括:基于当前时刻下构网变换器的输出电压和输出电流,得到瞬时有功功率和瞬时无功功率;基于瞬时有功功率和瞬时无功功率,通过下垂控制确定构网变换器的正序电压参考值;基于正序电压参考值、输出电压和输出电流,计算瞬时有功功率的二倍频功率纹波,得到构网变换器的负序电压参考值;基于当前时刻下构网变换器的电感电流、正序电压参考值和负序电压参考值,对构网变换器的输出功率进行闭环控制。本发明还提供了一种构网变换器功率控制装置、电子设备及存储介质。
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公开(公告)号:CN113541143B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202110727196.4
申请日:2021-06-29
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/01 , G06N3/0442 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种基于ELM‑LSTM的谐波预测方法,包括以下步骤:步骤1、建立ELT‑LSTM的谐波预测模型,将所选择的数据输入至ELT‑LSTM的谐波预测模型;步骤2、由LSTM学习时间序列的长时记忆关系的预测方法,其预测过程中选择性遗忘部分信息,选择其认为重要的信息接入到下一层,最终完成预测;步骤3、将LSTM输入层及所有隐藏层分别作为某个ELM的输入,所有ELM的输入再输出到一个综合ELM中;步骤4、输出结果,将LSTM的输出Hlast与综合ELM的输出y(x)做平均获得最终预测结果。本发明可以显著提高谐波数据预测准确性。
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公开(公告)号:CN118316062A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410741842.6
申请日:2024-06-11
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 天津大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种配电网无功和谐波混合补偿方法、装置及电路,可以应用于配电网电能质量监测技术领域。该方法包括:响应于电网功率调度请求,基于电网功率调度请求包括的无功功率参考值,确定待接入电容器的电容器容量和需功率变换器补偿的无功容量;基于并网点的并网点电压在多个特征次谐波各自的幅值分量进行虚拟阻抗自适应调节,得到分频段虚拟阻抗;基于电网功率调度请求包括的有功功率参考值、电容器容量、无功容量、并网点电压、负载电流和分频段虚拟阻抗,得到功率变换器的输出电流参考值;利用输出电流参考值、并网点电压和功率变换器的初始输出电流,对功率变换器进行开关调制,以利用功率变换器和待接入电容器进行混合补偿。
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公开(公告)号:CN111999595B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202010749956.7
申请日:2020-07-30
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种MMC‑HVDC输电线路故障判断方法,其技术特点是:本发明通过采用离散小波分析提取线路平波电抗器直流侧及换流器侧高频电压有效值进行比较从而对区内、区外故障进行判别。随后采用K‑means聚类算法,利用不同故障类型、不同故障位置,直流线路故障发生后较短的时间窗口采集得到的单侧保护单元电压、电流数据,对其进行聚类分析,获取单侧保护单元电压、电流数据的质心与阈值,经过训练,确定相应的保护判据,实现故障选极。本发明能够不受故障位置和过渡电阻的影响,快速准确地检测MMC‑HVDC输电线路故障,并识别出故障类型。
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公开(公告)号:CN117129879A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311393683.7
申请日:2023-10-26
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 天津大学
IPC分类号: G01R31/367
摘要: 本发明提供了一种阈值调整方法和电池健康状态预测模型的训练方法,可以应用于数据处理技术领域和锂离子电池技术领域。该阈值调整方法包括:从初始充电容量信息中提取与预定荷电状态参数对应的特征充电容量;将特征充电容量输入训练好的电池健康状态预测模型,输出锂离子电池的实时电池健康状态预测信息;基于目标函数,根据实时电池健康状态预测信息,得到与实时电池健康状态预测信息对应的目标欧姆电阻信息;根据目标欧姆电阻信息和开端电压信息,得到目标短路电流信息;基于目标短路电流信息,调整与锂离子电池相关联的直流侧电路的保护阈值。
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