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公开(公告)号:CN113506156A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202111052649.4
申请日:2021-09-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种需求侧市场主体与发电机组同台竞价的市场出清方法,其具体的出清程序包括:步骤1:求解考虑需求侧报价的安全约束机组组合问题;步骤2:求解考虑需求侧报价的安全约束经济调度问题;步骤3:计算考虑需求侧报价的节点电价;步骤4:进行安全校核,若安全校核通过,则执行步骤6;若安全校核不通过,则执行步骤5;步骤5:修改系统运行边界条件和机组运行约束条件,转至步骤1;步骤6:基于需求侧中标结果修正相应母线节点的负荷预测曲线并对发电侧进行第二次出清,得到仅考虑发电机组报价的机组组合问题;步骤7:求解仅考虑发电机组报价的经济调度问题;步骤8:计算仅考虑发电机组报价的节点电价。
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公开(公告)号:CN104281737B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201410385121.2
申请日:2014-08-06
Applicant: 华南理工大学 , 中国电器科学研究院有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种海上风电场集电系统拓扑结构选型方法,包括:评估海上风电场集电系统的建设成本;评估海上风电场的可靠性损失;评估海上风电场集电系统的经济成本;对海上风电场集电系统拓扑进行初步选型,获得最优拓扑集合;对海上风电场集电系统最优拓扑集合进行电气模块化建模仿真,在此基础上评估拓扑结构的送电量损失;评估海上风电场集电系统最优拓扑集合的综合成本;对海上风电场集电系统最优拓扑结构集合进行选型,选取最优海上风电场集电系统拓扑。本发明简单实用,将海上风电场拓扑结构选型中需要考虑的诸多因素统一归纳为成本,解决了量纲不一致的问题,使得结果更加简洁,有助于海上风电场集电系统拓扑结构的快速选型。
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公开(公告)号:CN105356492B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201510867333.9
申请日:2015-11-30
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于微电网的能量管理仿真系统及方法。本发明对微电网的能量管理系统进行研究,提出了一种适用于微电网的能量管理仿真系统及方法。本微电网能量管理仿真系统由综合管理功能、业务功能和辅助功能组成,综合管理功能包括能量管理和能效管理,业务功能包括功率预测、运行监控、场景配置和微电网配置,辅助功能包括数据储存、人机交互和绘图功能。本微电网能量管理方法基于功率预测,采用通用化能量管理控制策略和不同优化目标下的能量管理优化控制策略。本发明可以为微电网示范项目的规划设计提供较为成熟的微电网能量管理策略,有助于提高微电网示范工程运行的稳定性和经济性。
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公开(公告)号:CN104779632B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510153311.6
申请日:2015-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明公开了基于微电网中不同模式下的储能系统控制方法,该方法根据微电网不同的运行模式对储能系统采用不同的控制策略。微电网并网运行时,电网向微电网提供电压支撑,此时储能系统作为PQ源,采用PQ控制策略;微电网离网运行时,储能系统将作为微电网的主要电源,采用Vf控制策略。为了使系统能够在电网电压不平衡或负荷不平衡时依然保持正常运行,本发明在正负序旋转坐标系下进行系统控制器设计,控制系统为双环控制结构,内环为电流环,外环根据微电网不同的运行模式设计为功率环或电容电压控制环。本发明所提的方法简单实用,该方法使系统能够在电网电压不平衡或负荷不平衡时依然保持正常运行。
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公开(公告)号:CN104201255B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410385834.9
申请日:2014-08-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01L33/00
Abstract: 本发明一种提升GaN基发光器件p型欧姆接触性能的方法,包括如下步骤:并对蓝宝石为基底的GaN基发光外延片的p型GaN进行激活处理;在p型GaN一侧制作100~300 nm厚度的铟锡氧化物ITO层;在氮气环境中,对样品进行退火处理,退火温度恒定在450~550℃,退火时间1~15分钟;用酸溶液腐蚀,去除铟锡氧化物ITO;去除铟锡氧化物ITO后的样品表面进行传统结构的p型GaN欧姆接触工艺,完成p型接触电极的制作。采用本发明的方法,ITO退火后可以使得p型GaN表面的Ga2p的结合能下降,从而降低肖特基接触势垒高度,因此有利于获得更优异的欧姆接触特性。
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公开(公告)号:CN105515039A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510859974.X
申请日:2015-11-30
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E70/30 , Y04S20/222
Abstract: 本发明公开了一种适用于用户侧微电网的中央控制系统及方法。适用于用户侧微电网的中央控制系统包括控制层、监测层和通讯层,控制层由配电网调度系统、微电网中央控制器和底层控制器组成,监测层由电流、电压互感器以及功率计组成,通讯层由通信端口和通信网络组成。本微电网控制方法基于三级分层控制,上层为配电网调度系统,中间层为MGCC,底层包括MC和LC,各层之间增加通信联络以实现微电网的协调控制和稳定运行,具有结构简单,短时、快速、不依赖通信特点。
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公开(公告)号:CN105389634A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510866087.5
申请日:2015-12-01
Applicant: 广东智造能源科技研究有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种组合式短期风电功率预测系统及方法,包括气象应用决策支持模块、风电功率组合预测模块、功率预测修正模块和实时通信模块,根据由气象应用决策支持模块获取数据,通过风电功率组合预测模块采用方差最小组合预测法将物理预测模块和统计预测模块进行组合预测得到组合预测值,而功率预测修正模块结合获取的数据进行误差分析,对组合预测值进行修正,修正后通过实时通信模块上传到中央控制中心及调度部门。本发明有效地综合物理预测模块和统计预测模块的优势,大大提高了预测精度,有利于风电功率预测的发展。
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公开(公告)号:CN105356492A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510867333.9
申请日:2015-11-30
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
CPC classification number: Y02E60/76 , Y04S40/22 , H02J3/383 , G06F17/5009 , H02J3/386 , H02J2003/003 , H02J2003/388
Abstract: 本发明公开了一种适用于微电网的能量管理仿真系统及方法。本发明对微电网的能量管理系统进行研究,提出了一种适用于微电网的能量管理仿真系统及方法。本微电网能量管理仿真系统由综合管理功能、业务功能和辅助功能组成,综合管理功能包括能量管理和能效管理,业务功能包括功率预测、运行监控、场景配置和微电网配置,辅助功能包括数据储存、人机交互和绘图功能。本微电网能量管理方法基于功率预测,采用通用化能量管理控制策略和不同优化目标下的能量管理优化控制策略。本发明可以为微电网示范项目的规划设计提供较为成熟的微电网能量管理策略,有助于提高微电网示范工程运行的稳定性和经济性。
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公开(公告)号:CN105262131A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510703476.6
申请日:2015-10-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开了一种适用于光储微电网的黑启动系统及方法。系统包括控制层、监测层和通讯层,控制层由微电网中央控制器MGCC和下层控制器组成,下层控制器包括负荷控制器、光伏控制器和储能控制器;监测层由监测装置即电流互感器、电压互感器以及功率计组成;下层控制器与监测层连接,下层控制器与微电网中央控制器之间通过通讯层通信,通讯层由通信端口和通信网络组成。本发明提出了一种基于串行恢复的光储微电网黑启动方法,适用于对不同拓扑类型的光储微电网进行黑启动控制,黑启动方法基于串行恢复,具有简单、稳定、快速的优点,能使微电网在离网状态下恢复内部电压和频率稳定和负荷的供电。
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公开(公告)号:CN104734191A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510153061.6
申请日:2015-03-31
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E40/34 , H02J3/385 , H02J3/16
Abstract: 本发明公开了一种基于无功电流注入的光伏并网逆变器低电压穿越方法。该方法基于无功电流电压支撑的低电压穿越策略,针对光伏并网逆变器,将逆变电路由电压电流双环控制切换到电流单环控制,升压(Boost)电路由最大功率控制(MPPT,Maximum Power Point Tracking)切换到稳压控制,最终实现光伏并网逆变器的低电压穿越。本发明所提的方法简单实用,当电网发生故障电网电压降低时,能够通过切换光伏并网逆变器的控制策略,使光伏并网逆变器实现低电压穿越,支撑电网电压恢复。
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