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公开(公告)号:CN102664466A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210169999.3
申请日:2012-05-23
Applicant: 浙江省电力试验研究院 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种馈线自动化系统,包括多个检测故障信息的馈线测控终端和通过通讯网络分别与所述馈线测控终端相连,收集所述馈线测控终端发出的开关位置信息和故障信息,并分别根据接收到的信息进行故障处理的多个故障处理装置。本发明实施例公开的馈线自动化系统,每一个故障处理装置都能够独立的获得整个馈线自动化系统的全部信息,并处理系统的故障事件,当任何一个故障处理装置出现问题时或通信中断时,仍然还有其他正常的故障处理装置可以完成故障的定位、隔离和恢复供电的工作,使得该馈线自动化系统更加可靠;同时,本发明实施例公开的馈线自动化系统对现有的馈线测控终端无特殊性能要求,不需要对其改造,系统配置简单易行。
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公开(公告)号:CN101867223A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010140943.6
申请日:2010-04-08
Applicant: 浙江省电力试验研究院 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y02B90/2638 , Y04S40/124
Abstract: 本发明公开了一种含分布式多电源的配电网自动化系统故障处理方法。传统的配电网保护、馈线自动化的出力模式将无法满足在含分布式多电源系统运行情况下配电网故障处理的要求,必须进行改进与完善。本发明在利用光以太网通信的基础上,利用光纤以太网设备及SOCKET连接方法,建立独立的故障信息传输通道;采用对等通信机制,实现终端装置之间的故障信息的对等通信,有效解决了环网情况下的保护和馈线自动化等问题;本发明具有很好的灵敏性、选择性、快速性。
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公开(公告)号:CN101931238A
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN201010158852.5
申请日:2010-04-29
Applicant: 浙江省电力试验研究院 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E70/30
Abstract: 本发明公开了一种以蓄电池储能系统作为主电源的微网系统协调控制方法。现有的逆变产品和技术难以组成微网,难以满足微网系统稳定运行的需要。本发明将微网内的蓄电池储能系统作为微网独立运行时主电源,控制微网频率和电压保持恒定,分布式电源跟随微网电压和相角进行功率控制;微网控制系统根据外部电网的状态,控制储能用双向逆变器在并网控制模式和独立运行模式之间有效地相互切换。本发明微网中的电源具有强鲁棒性和快速性,可实现电能的双向流动和灵活的潮流控制,满足了微网系统稳定运行的需要。
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公开(公告)号:CN102354334A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110298251.9
申请日:2011-09-27
Applicant: 浙江省电力试验研究院
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于全寿命周期净费用最小的微网系统优化设计方法,用于按照微网系统的运行策略,根据微网系统内可再生能源资源、负荷需求等情况,确定微网系统内部各分布式电源、储能的最佳容量配置,保证微网系统在全寿命周期内的净费用,即成本最小。本发明实施例方法包括:建立微网系统的基于全寿命周期净费用的目标函数;根据微网系统的运行策略确定目标函数的优化变量;根据微网系统的运行策略确定目标函数的约束条件;按照约束条件对目标函数进行准稳态仿真,通过标准遗传算法的交叉和变异操作,产生最佳优化变量组合,获取优化计算结果;根据优化计算结果确定微网系统的系统参数。
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公开(公告)号:CN105449714B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201511019304.3
申请日:2015-12-30
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种直流微网的孤岛切换控制方法,包括:在并网状态下,并网双向变换器检测交流电网的电压值,储能双向变换器检测直流微网母线的电压值;当交流电网的电压值出现异常跌落时,并网双向变换器控制交流电网进入限流运行状态;当交流电网进入限流运行状态且直流微网母线的电压值满足第一孤岛切换条件或第二孤岛切换条件时,储能双向变换器控制储能装置切换至孤岛运行状态。该方法无需另外增加元器件就能实现孤岛切换的控制。此外,当需要孤岛切换控制时,并网双向变换器或储能双向变换器无需将检测结果发送至其它部件,而是亲自执行切换控制,节约时间,达到快速切换控制的目的。此外,本发明还公开一种直流微网的孤岛切换控制系统。
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公开(公告)号:CN105226630B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510738166.8
申请日:2015-11-03
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
IPC: H02J1/12
Abstract: 本发明公开了直流微网系统的控制方法及系统包括:获取本地直流电压,发电端口将本地直流电压与第一预定电压进行比较;不小于第一预定电压时,通过单向防饱和电压控制算法控制发电端口,小于预定电压时,控制发电端口处于预定状态;储能端口将本地直流电压与第二预定电压及第三预定电压进行比较;不小于第二预定电压时,通过单向比例电压控制算法控制储能端口,不大于第三预定电压时,控制储能端口处于单向比例电压控制状态,在第二预定电压及第三预定电压之间时,控制储能端口处于功率端口状态;并网端口实时检测交流电网侧三相电压的幅值及频率,幅值及频率稳定时,通过双向无差电压控制算法控制并网端口;因此响应速度快,可靠性高。
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公开(公告)号:CN105449714A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201511019304.3
申请日:2015-12-30
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
IPC: H02J3/38
CPC classification number: H02J3/38 , H02J2003/388
Abstract: 本发明公开了一种直流微网的孤岛切换控制方法,包括:在并网状态下,并网双向变换器检测交流电网的电压值,储能双向变换器检测直流微网母线的电压值;当交流电网的电压值出现异常跌落时,并网双向变换器控制交流电网进入限流运行状态;当交流电网进入限流运行状态且直流微网母线的电压值满足第一孤岛切换条件或第二孤岛切换条件时,储能双向变换器控制储能装置切换至孤岛运行状态。该方法无需另外增加元器件就能实现孤岛切换的控制。此外,当需要孤岛切换控制时,并网双向变换器或储能双向变换器无需将检测结果发送至其它部件,而是亲自执行切换控制,节约时间,达到快速切换控制的目的。此外,本发明还公开一种直流微网的孤岛切换控制系统。
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公开(公告)号:CN105245088A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510827973.7
申请日:2015-11-25
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
Abstract: 本发明公开了一种新型变流器装置,包括柜体、设置在柜体内的IPM主功率模块、调控模块、监测模块及保护模块;IPM主功率模块设置在柜体的后上方,且IPM主功率模块上设置有安装部,柜体上设置有与安装部对应的固定部,IPM主功率模块与柜体可拆卸固定。本发明公开的一种新型变流器装置,包括柜体、IPM主功率模块、调控模块、监测模块及保护模块,且IPM主功率模块设置在柜体的后上方,其通过安装部与柜体上的固定部配合实现可拆卸安装。与现有变流器装置相比,其安装在柜体上,而不与风道连接,因而在安装过程中不会与风道发生干涉,也不会造成漏风。此外,该安装也无需对IPM主功率模块进行特定加工以满足安装需求,使得安装过程更加简单快捷。
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公开(公告)号:CN105303254A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510703717.7
申请日:2015-10-26
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
Abstract: 本发明公开了一种对光伏电站接收辐射进行预测的方法及装置,包括:获取雷达扫描区域内的回波单体含水量;根据所述回波单体含水量的空间分布,计算所述扫描区域内对应云团单体的云高和云厚数据;通过雷达扫描的单体回波强度数据计算所述云团单体的运动向量;根据所述云团单体的运动向量判断所述云团单体在预设时间内是否会对所述光伏电站造成遮挡;当判断所述云团单体会对所述光伏电站造成遮挡时,根据光伏电站的实测监测数据、天气型理论辐射数据、所述回波单体含水量以及所述云高和云厚数据,对所述云团单体遮挡下所述光伏电站接收到的辐射进行预测。本发明能够准确计算由于不同云遮挡所造成的辐射衰减关系,提高了光伏功率预测的精确度。
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公开(公告)号:CN105260800A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510703552.3
申请日:2015-10-26
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
Abstract: 本发明公开了一种光伏组件温度预测方法及装置,包括:获取预设第一时间段内光伏组件所在地的温度影响参数的监测数据,所述温度影响参数为影响所述光伏组件的温度的主要因素;将所述监测数据作为RBF神经网络的输入因子,将所述温度作为所述RBF神经网络的输出因子,建立光伏组件温度预测模型;获取光伏组件所在地的温度影响参数的实时数据;将所述实时数据输入至所述光伏组件温度预测模型中,获得所述光伏组件的预测温度。本发明充分考虑了影响光伏组件温度的主要因素,分析和筛选出模型的输入输出因子,建立了自适应性强的智能化预测模型,显著提高了组件温度的超短期预测精度,从而有助于光伏发电功率超短期预测精度的提升。
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