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公开(公告)号:CN106532688A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611039847.6
申请日:2016-11-22
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国网江苏省电力公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 南京南瑞集团公司
IPC: H02J3/00
CPC classification number: H02J3/00 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了一种用于评估微电网运行可靠性的方法及系统,包括求取蒙特卡洛仿真的总抽样次数;进行抽样次数的迭代计算,获取微电网当前次抽样对应的抽样时段的可为负荷供电的总电量和负荷需求量;获得该抽样时段考虑储能装置情况下的负荷缺电时长期望值;若抽样次数不大于总抽样次数,继续进行抽样次数的迭代计算;否则,退出抽样迭代,并计算微电网可靠性分析周期内微电网的电力不足概率和负荷缺电时长期望值,对微电网运行可靠性进行评估。本发明将间歇性不可控分布式电源采用多态模型来模拟,负荷采用基于正态分布的多级负荷水平模型,适于多类型微电网的运行可靠性分析,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118889656A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411003642.7
申请日:2024-07-25
Applicant: 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于应急检修不停电的协调控制系统及方法,包括主导电路、短时导电应急电路、市电转网旁路、主控单元及电流/电压信号采集模块;所述的主导电路包括第二断路器;第二断路器的一端与应急电源相连,第二断路器的另一端与低压配电箱出线端相连;所述的短时导电应急电路包括电子固态开关;短时导电应急电路与第二断路器并联;所述的市电转网旁路包括第一断路器;第一断路器的一端与低压配电箱出线端相连,第一断路器的另一端与低压配电箱进线端相连;主控单元根据采集得到的电流及电压数据,通过控制第一断路器、第二断路器和电子固态开关的通断,实现应急检修不停电接入和断开。
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公开(公告)号:CN118889655A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411003620.0
申请日:2024-07-25
Applicant: 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开一种中压融合不停电接口系统及并网离网控制方法,所述系统包括电源不停电接入端口柜、中压主进线柜以及出线柜;电源不停电接入端口柜中的协调控制模块采集配变侧和短时导电应急模块侧电压参数,结合离网判定模块和并网判定模块判断是否进行离网和并网指令。引入具备自同期技术的运行控制系统就地完成应急电源启动、应急电源并网接入、电网退出、离网稳定运行、应急电源停止等全过程操作控制方式,实时监控电网、短时导电应急模块、不停电作业接口的运行状态;其具备计量功能的双开关中压主进线柜,实现户外应急电源与市电的物理投切。
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公开(公告)号:CN104283230B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410569285.0
申请日:2014-10-22
Applicant: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明公开了一种基于多能源微电网的蓄电池SOC计算方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1、采集蓄电池的电压、电流,获取蓄电池的功率;步骤2、根据蓄电池的功率,判断蓄电池的状态是否处于充电或放电状态;步骤3、当蓄电池未进行充电或放电时,则采用开路电压法计算SOC;步骤4、当蓄电池处于充电或放电状态时,则采用安时法计算SOC,并以前一时刻计算结果为安时法SOC初值。将开路电压法和安时法相结合,提高蓄电池SOC的计算精度,为蓄电池的充放电控制提供依据,能够防止蓄电池进行深度充放电,从而提高蓄电池寿命,保证微电网安全、经济的运行。
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公开(公告)号:CN113394794B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202110746495.2
申请日:2021-07-01
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电压控制系统,包括配电系统、对配电系统进行电压控制的协调控制模块,配电系统包括若干智能单元,每个所述智能单元包括若干户用光伏模块,协调控制模块包括分别控制若干智能单元电压的若干子控制模块、控制所有子控制模块的主控制模块;主控制模块对智能单元的子控制模块发送电压控制指令;子控制模块向对应智能单元中的各户用光伏模块发送电压控制指令。将大量户用光伏分为若干个智能单元,首先对智能单元进行控制,然后再对智能单元下层的户用光伏模块进行控制,采用分层协同的控制方法,使大量户用光伏的控制更为可靠与稳定。
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公开(公告)号:CN112395289B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202011165876.3
申请日:2020-10-27
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于云端协同计算架构的弹性分布式光伏数据分层存储方法和系统,系统包括智能终端、云端服务器和边缘端服务器;智能终端采集分布式光伏数据,传输至边缘端服务器;边缘端服务器接收和存储所述分布式光伏数据,按照预设的异常数据识别规则,进行异常数据识别,并存储异常数据识别结果;边缘端服务器将所存储的光伏数据以及异常数据识别结果,同步至云端服务器;云端服务器对所同步的数据进行分层存储处理,得到分层处理后的云端数据库,然后将云端数据库同步至边缘端数据库。利用本发明能够实现在不同网络环境、不同终端计算能力等应用环境下,光伏数据的存储和处理过程优化,为及时准确地分析光伏电站的安全稳定运行状态提供基础。
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公开(公告)号:CN112366752B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202011221116.X
申请日:2020-11-05
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光伏逆变器控制的电压实时调控方法,可在仅需局部测量和有限通信的条件下基于电压不平衡度进行无功控制调节,通过控制光伏逆变器的无功功率,使光伏逆变器与低压配电网进行无功功率交换,进行基于无功控制的自适应控制,重新配置控制增益以适应不同的电网条件,进行三相配电网的电压不平衡补偿。本发明并通过光伏逆变器的无功调节,降低公共耦合点电压不平衡度,实现并网点电压稳定控制,提高短期电压稳定性的短路供电能力,有助于避免可能出现的电压不稳定,可有效实现配电网三相不平衡补偿与分布式光伏有功功率的输出稳定,由此保证光伏发电机组的连续运行,保障配电网可靠运行。
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公开(公告)号:CN113991732A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111225333.0
申请日:2021-10-21
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种分布式配电网双目标电压控制方法、装置,所述方法包括:计算配电网中各分布式能源控制模块的并网电压,和电压安全范围;所述能源控制模块包括能源设备、逆变器和用电设备;若并网电压不在电压安全范围之内,调用控制模块中的逆变器和用电设备参与电压控制,其中:使用逆变器成本、用电设备成本和配电网的电压偏差建立目标函数,以逆变器无功功率、用电设备有功功率和电压安全范围作为约束条件;在约束条件下对目标函数进行取值,选取逆变器无功功率和用电设备有功功率参与电压控制。采用上述方案,将电压控制在合理范围内,保证清洁能源设备稳定输出功率的同时,降低配电网的经济成本,保证系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN112152259A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010957833.2
申请日:2020-09-11
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种防止电压越限的分布式光伏并网协同控制方法及系统,采用背靠背变流器控制分布式光伏发电系统并网点本地负荷的无功功率,通过控制光伏并网逆变器的工作状态限制分布式光伏发电的输出功率,设置制动控制环节形成协同控制系统调节光伏并网点电压,电压越限时光伏并网点本地负荷无功控制优先生效,避免对配电网消纳光伏发电能力的影响。本发明可有效解决分布式光伏并网点电压越限问题,且最大化地保证配电网对光伏发电的消纳能力。
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公开(公告)号:CN105226819A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510659267.6
申请日:2015-10-14
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y02E60/723 , Y04S10/16
Abstract: 本发明公开了一种基于IEC61850的分布式电源监控管理系统,包括IEC61850标准数据库,IEC61850标准数据库的第一通信接口连接可兼容IEC61850标准的智能设备通信模块,IEC61850标准数据库的第二通信接口连接传统通用数据库转换模块,通过传统通用数据库转换模块连接非IEC61850标准的智能设备通信接口;通过不同的通信介质和通信规约,进行电站内的各种发电设备、控制设备、监测设备的信息收集和处理,将这些信息汇总处理后上传至接入控制主站,同时接受接入控制主站发送的各种调度指令,根据调度指令自动生成相应的控制序列,从而完成对分布式电站内的各种设备进行自动控制。
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