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公开(公告)号:CN109347588B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201811104842.6
申请日:2018-09-21
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 一种基于LoRa的广域分布式系统时钟同步装置和方法,同步装置包括主时钟模块和从时钟模块;主时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;从时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;主时钟模块的LoRa PHY模块与从时钟模块的LoRa PHY模块通过LoRa通讯。同步方法包括建立路由、计算时延和同步的步骤等。本发明为分布式系统提供了一种经济、高精度、灵活、远距离的时钟同步装置和方法,适用于分布式系统中需要同步仿真、同时触发、同步量测的各类室、内外固定或需移动作业的应用场景。
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公开(公告)号:CN114977308A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210744344.8
申请日:2022-06-27
申请人: 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本公开涉及一种水光互补发电系统的控制方法及装置,通过确定水光互补发电系统的待工作时间区间,其中包括具有离散时间点且时长为预设时长的预测区间。确定每个预测区间对应的河道状态、预测负荷序列、预测光伏出力序列、预测水电出力序列和光伏预测误差序列,以确定每个预测区间对应包括切负荷量和至少一个水电站的发电量权重的调节参数切负荷量和至少一个水电站的发电量权重。在待工作时间区间通过至少一个预测区间的调节参数调节切负荷量和至少一个水电站的发电量。本公开引入预测误差对系统中水电站和负荷进行调节时,减小了系统频率的偏差、提高了输出频率的稳定性并提高了系统的安全性与经济性。
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公开(公告)号:CN109347588A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811104842.6
申请日:2018-09-21
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 一种基于LoRa的广域分布式系统时钟同步装置和方法,同步装置包括主时钟模块和从时钟模块;主时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;从时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;主时钟模块的LoRa PHY模块与从时钟模块的LoRa PHY模块通过LoRa通讯。同步方法包括建立路由、计算时延和同步的步骤等。本发明为分布式系统提供了一种经济、高精度、灵活、远距离的时钟同步装置和方法,适用于分布式系统中需要同步仿真、同时触发、同步量测的各类室、内外固定或需移动作业的应用场景。
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公开(公告)号:CN114977306A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210742886.1
申请日:2022-06-27
申请人: 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本公开涉及一种水光互补发电系统的频率控制方法和装置,通过确定水光互补发电系统的待工作时间区间,其中起始时刻表征系统开始工作的时刻。确定待工作时间区间中至少一个时长为预设时长的预测区间,预测区间中包括离散时间点。根据预设时长、预设的预测误差初值、离散时间步长和误差确定函数确定每个预测区间对应的预测误差,误差确定函数基于伊藤过程和任意多项式混沌的方式建模得到。根据预测区间的预测误差生成用于在待工作时间区间内调节系统频率的调节方案。本公开通过数学建模的方式准确确定预测误差,降低光伏出力在不同预测区间之间衔接不良和扩散的可能性,通过预测误差对整个系统频率进行调节,提高了系统频率的稳定性。
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公开(公告)号:CN107563615A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710703767.4
申请日:2017-08-16
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供的一种电热氢多能源站系统运行成本确定方法,包括如下步骤S1.获取电热氢多能源站系统中的电解池、氢燃料电池以及余热锅炉的运行参数;S2.根据所获取的参数计算电解池功率、氢燃料电池功率以及余热锅炉的功率;S3.建立系统运行成本目标函数,将计算得到的各功率值带入到目标函数中确定电热氢多能源站系统的运行成本;能够对充分考虑氢能源转化过程和余热锅炉的成本在电网成本中的影响,从而能够准确得出电网的运行成本,进而利于电网调度中的资源被合理利用,而且,在分析过程中,还能够对氢能源的转化过程形成准确分析,能够为电网稳定性的准确分析提供可靠的数据参考。
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公开(公告)号:CN107576913B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201710704056.9
申请日:2017-08-16
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/378 , G01R31/367
摘要: 本发明提供的一种主动配电网中氢负荷运行分析方法,包括如下步骤:获取用于制氢的电解池以及氢燃料电池的运行参数;根据所获取的运行参数计算电解池的功率和氢燃料电池的功率;将电解池的有效功率与电解效率进行拟合形成电解池功率‑效率曲线,将氢燃料电池的有效功率与氢燃料电池的工作效率拟合形成氢燃料电池功率‑效率曲线;对氢燃料电池的有效功率‑效率曲线和电解池的有效功率‑效率曲线进行线性化处理,得出电解池和氢燃料电池的有效功率以及运行中的氢气的量,通过本发明,能够对注入到配电网中以及配电网转化氢气过程中的有效功率进行准确分析,能够有效地对氢能源的转化过程中氢气的产生量、消耗量以及储运进行准确分析。
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公开(公告)号:CN107576913A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710704056.9
申请日:2017-08-16
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/36
摘要: 本发明提供的一种主动配电网中氢负荷运行分析方法,包括如下步骤:获取用于制氢的电解池以及氢燃料电池的运行参数;根据所获取的运行参数计算电解池的功率和氢燃料电池的功率;将电解池的有效功率与电解效率进行拟合形成电解池功率-效率曲线,将氢燃料电池的有效功率与氢燃料电池的工作效率拟合形成氢燃料电池功率-效率曲线;对氢燃料电池的有效功率-效率曲线和电解池的有效功率-效率曲线进行线性化处理,得出电解池和氢燃料电池的有效功率以及运行中的氢气的量,通过本发明,能够对注入到配电网中以及配电网转化氢气过程中的有效功率进行准确分析,能够有效地对氢能源的转化过程中氢气的产生量、消耗量以及储运进行准确分析。
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公开(公告)号:CN116791146A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310754657.6
申请日:2023-06-25
申请人: 清华大学
IPC分类号: C25B15/02 , C25B1/04 , C25B9/70 , C25B9/21 , C25B15/023
摘要: 本公开涉及一种电解槽性能指标监测方法、系统、装置及存储介质,所述方法包括:在电解槽处于运行模式的情况下,确定电解槽中隔膜产生的欧姆电阻的电阻值与预设稳态参数的参数值;在电解槽由运行模式切换到非运行模式的情况下,确定电解槽的双极板中流道产生的旁路电阻的电阻值;在已对电解槽施加完指定阶梯电流且电解槽仍处于非运行模式的情况下,确定电解槽中电极产生的双电层电容的电容值。根据本公开实施例,能够利用电解槽在波动性可再生能源下的工作特性,至少监测出电解槽的欧姆电阻、活化过电压、旁路电阻等性能指标,从而有效利用监测出的性能指标评价电解槽的健康状况,也即能够适应于波动型可再生能源供应的电解槽的健康状态监测。
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公开(公告)号:CN116454963A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310187565.4
申请日:2023-02-22
申请人: 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/24 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种多类型储能协同运行方法;通过将能源进行分层控制,将新能源综合计算得到其综合出力效率,将新能源综合出力效率作为常规能源的控制偏差部分,在发生波动的情况下通过计算控制偏差,并按照新能源综合出力将控制指令协调分配至各个新能源基站,从而调节能源出力波动,增加其接入系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN116454928A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310165281.5
申请日:2023-02-21
申请人: 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 , 清华大学
摘要: 本发明公开了一种考虑多时间尺度的多类型储能协同调度方法。包括以下步骤:S1:统计台区中的各储能类型,并分别获取各储能类型的历史出力数据;S2:根据历史出力数据拟合各环境数据与出力数据的关联系数;基于预估的环境数据预测各类型储能的全天出力变化,根据预测的储能全天出力变化,划分时间段;S4:根据当前时段的需求,基于累积储能、当前储能出力与下一时段预测储能出力制定多类型储能的协同调度计划;S5:执行多类型储能协同调度;记录反馈环境数据与储能出力数据,优化关联系数。依据不同时间段的储能出力特点制定协同调度计划,使得多类型储能在多时间段的协同调度更加精确。
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