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公开(公告)号:CN118779369A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410754658.5
申请日:2024-06-12
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种直流机理模型转存方法及装置。本申请通过根据模型卡名,调用文件读取器以获取预设规则文件中存储的规则表,并根据所述规则表获取直流机理模型结构转化映射关系;调用文件读取器,从关系数据库中读取直流机理模型表,并根据所述直流机理模型表获取直流机理模型映射结构;根据所述直流机理模型结构转化映射关系,对所述直流机理模型映射结构中的字符进行字节数量规整化处理后,调用所述数据暂存器,将所述直流机理模型映射结构写入至模型文件。本申请可以提高直流机理模型的转存效率,提高转存过程的自动化程度,降低人工转存的时间成本。
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公开(公告)号:CN118412883A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410499710.7
申请日:2024-04-24
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种风电机组一次调频的模拟方法及系统,其方法包括:采集待调频风电机组的运行数据,并根据待调频风电机组的工作原理和运行数据对待调频风电机组进行数学建模,得到风电机组模型;使用风电机组模型模拟待调频风电机组的稳定运行和暂态运行,获得稳定运行网侧电流值和暂态运行网侧电流值,并对稳定运行网侧电流值和暂态运行网侧电流值进行分析,获得风电机组模型的调试结果;根据风电机组模型的调试结果,使用减载控制和浆距角控制的方式对风电机组模型进行一次调频,获得风电机组一次调频的模拟结果;提高风电机组一次调频动态模拟的准确性,解决了传统数字仿真无法准确模拟复杂非线性物理特性的问题。
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公开(公告)号:CN118199151A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410364240.3
申请日:2024-03-28
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于储能配置的海上风电场控制方法及系统,其中方法包括:根据海上风储系统的日前出力数据和日内出力数据,分别以海上风电场的日前总收益、日内总收益最高为目标构建第一目标函数和第二目标函数;根据海上风储系统的实际运行数据,分别构建在多个不同工况下的日前约束条件和日内约束条件;根据日前约束条件和日内约束条件对所述第一目标函数以及第二目标函数进行优化计算,得到日前‑日内优化控制方案;并对海上风储系统进行调度,以控制海上风电场的运行。本发明通过考虑正常情况下和极端情况下运行环境,构建日前‑日内两阶段的优化运行目标,提高风电场的出力精度并提升海上风电场应对各种天气变化的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN113884932B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111267579.4
申请日:2021-10-28
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/392
摘要: 本申请公开了电池使用寿命的评估方法及装置,方法包括:根据预设的加速因子对待评估电池进行实验;获得电池的实验数据,其中实验数据包括加速老化测试数据;当加速老化测试数据满足循环周期要求时,根据加速老化测试数据,采用线性拟合外推法拟合电池的寿命曲线。通过上述方式,本申请基于加速老化实验法和线性拟合外推法,提出一种利用合适的加速因子,通过短周期的寿命测试来评估电池的使用寿命,该方法不仅有利于缩短电池的测试周期,而且能够提升预测精度。
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公开(公告)号:CN111062140B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201911351122.4
申请日:2019-12-24
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本申请提供了一种电力系统实时数字仿真建模方法、装置及仿真测试系统,其中方法包括:获取电力系统典型网架结构的设备参数及动作事件;基于所述设备参数和所述动作事件,在RTDS仿真软件中构建类元件模块;基于类元件模块搭建电力系统仿真模型。本申请通过将电力系统的一次侧元件、控制元件和控制脚本进行配套设置,得到一次侧元件以及其相关的控制系统和动作事件组合的类元件模块,使得在仿真测试中只需要调用预先配套构建的类元件模块,即可调用到类元件模块中的一次侧元件、控制系统和脚本代码,解决了现有的仿真测试存在RTDS仿真建模工作量大,修改效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN117674553A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311670726.1
申请日:2023-12-07
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 上海交通大学
IPC分类号: H02M1/00
摘要: 本申请公开了一种直流变压器环流抑制方法、装置和设备,方法包括:通过傅里叶分解方法对隔离型模块化多电平直流变压器的梯形波调制下的桥臂电流和桥臂电压进行分解,得到桥臂电流的多频次正弦波叠加形式和桥臂电压的多频次正弦波叠加形式;基于桥臂电流的多频次正弦波叠加形式和桥臂电压的多频次正弦波叠加形式获取桥臂总电容电压波动量;根据桥臂总电容电压波动量获取桥臂环流;根据桥臂环流确定电感调节范围,根据电感调节范围调节隔离型模块化多电平直流变压器中的电感,实现环流抑制,改善了桥臂环流所导致的增大功率器件额定容量、提高成本、增加系统损耗甚至损坏装置的技术问题。
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公开(公告)号:CN117595341A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311590895.4
申请日:2023-11-24
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/32 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/38 , H02J3/46
摘要: 本发明公开了一种电力储能协调控制方法、装置、终端设备和存储介质,方法包括:获取各电力储能设备上一时刻的荷电状态信息;根据预设的总功率目标值和上一时刻的荷电状态,计算各电力储能设备的功率分配初值;根据预设的各电力储能设备的最大充放电功率、总功率目标值和各终端智能体上一时刻的荷电状态信息,计算各电力储能设备的初始功率分配参考值;根据最大充放电功率和功率分配初值,判断是否出现功率分配偏差,并判断是否存在电力储能设备出现了功率余量;若出现了功率分配偏差且出现了功率余量,则进行功率分配优化,得到各电力储能设备的功率分配终值,并对各电力储能设备的功率进行调控。本发明提高了调度的灵活性和资源的利用率。
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公开(公告)号:CN116706866A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310736166.9
申请日:2023-06-20
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种海上风电场双极性直流并网系统升压控制方法及装置,本申请提供的方案通过系统中升压模块的输入侧电压与输出侧电压以及升压模块与双极性电网正负极的连接关系,分别计算出正极侧升压模块的总输入电压和负极侧升压模块的总输入电压,根据升压模块补偿电压计算公式计算升压模块的输入侧补偿电压,根据各个升压模块对应的输入侧补偿电压,结合对应的输入侧电压、输出侧电压、输入侧电压参考值、输出侧电压参考值以及正负极功率平衡常数,生成相应的控制信号以分别对各个升压模块进行升压控制,优化双极性电网系统的正负极功率平衡,保障海上风电场双极性直流并网系统的运行稳定。
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公开(公告)号:CN116432950A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310290889.0
申请日:2023-03-22
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种微网与配电网协同规划方法、装置及存储介质,其中方法包括:初始化电网数据,并设定惩罚函数乘子的初始值和迭代次数初始值;构建微网规划模型和配电网规划模型的双层规划模型,在解耦后确定上层配电网主体的运行模型和下层微网主体的运行模型;求解微网规划模型的初始能源交易需求和灵活性资源传输量,并作为虚拟变量初始值传递至上层配电网主体;对上层配电网主体的运行模型进行求解得到第一求解结果并传递至下层微网主体;求解下层微网主体得到第二求解结果,并传递至上层配电网主体;在第一求解结果和第二求解结果满足收敛条件时,输出协同优化结果。本发明不仅能够有效降低规划成本,还能够保证系统稳定运行。
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公开(公告)号:CN116191530A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211587247.9
申请日:2022-12-05
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种光伏发电系统的最大功率点的测算方法及系统,所述方法包括:在预定电压范围内获取光伏板的最大功率点的初始电压;基于预设的最大功率点端口电流方程,利用上一次的端口电压迭代计算本次的最大功率点的端口电流,并基于预设的最大功率点端口电压方程,利用本次的端口电流迭代计算本次的最大功率点的端口电压,直至上一次的端口电压与本次的端口电压的电压差小于预设最大误差;在所述的电压差小于预设最大误差时,输出本次的端口电流及本次的端口电压作为测算的最大功率点的目标端口电流及目标端口电压。本发明可以较为简便地测算得到光伏发电系统的最大功率点,减少测算时间,且更为准确地测算得到光伏发电系统的最大功率点。
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