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公开(公告)号:CN108973763A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201811042448.4
申请日:2018-09-07
Applicant: 国网冀北电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了充电汽车领域的一种基于风光互补补充能源的智慧汽车充电亭(站),包括汽车停车遮阳棚(1)、光伏发电模块(2)、风力发电模块(3)、光伏电源收集模块(4)、充电后台服务站(5)、移动客服端(6),汽车停车遮阳棚由多个支撑柱(7)支撑固定在地面,所述被遮阳的地面被设置成多个充电汽车用的停车位(8),每个停车位前设置有一个充电桩(9),用于给停在对应停车位的电动汽车进行充电;本发明充分挖掘空旷地带的能源,并且给汽车进行遮阳;同时,本产品解决了电动汽车充电桩与充电桩连接三相电的连通问题。
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公开(公告)号:CN119726931A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311285168.7
申请日:2023-09-28
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本发明公开了一种直流输电系统运行模式,包括:直流输电系统包括HCC换流阀,未发生换相失败时,按照定熄弧角控制模式运行,HCC换流阀运行熄弧角小于8°,所述HCC换流阀中执行开通/关断的器件为全控型器件。基于全控型功率器件的主动关断能够有效避免换相失败问题,HCC换流阀设计运行于小熄弧角模式下,恢复阻断速度快,第一,降低了对无功功率的需求,减少了换流站交流场的无功和滤波设施需求,第二,降低了直流功率波动时对于交流电网电压的影响程度,从而提升直流输电系统对交流电网的友好性,第三,交流电网电压波动范围小反过来又降低引起直流输电换相失败的风险,使得直流输电系统的运行也更为安全稳定。
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公开(公告)号:CN119726930A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311280769.9
申请日:2023-09-28
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本公开实施例涉及换流器技术领域,公开了一种混合换相换流器的主动关断方法、系统及设备,所述方法包括:换相开始时,实时获取当前桥臂的电流随时间变化率和换相角度信息;在所述当前桥臂的电流随时间变化率异常时,主动关断当前桥臂的换流阀,使电流换相至下一桥臂;当所述换相角度达到设定值时,主动关断当前桥臂的换流阀,使电流换相至下一桥臂。本公开的示例性实施例,通过检测电流变化率可以有效实现对换相失败的抵御;自然换相点有效抵御所有工况下的换相失败,是电流变化率判据的补充,自然换相点关断使得电压和电流基本上同时过零,无功需求较小;两种关断方法的混合使用,可以在较小应力下实现全范围的换相失败抵御。
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公开(公告)号:CN119443636A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411518785.1
申请日:2024-10-29
Applicant: 清华大学 , 港华能源投资有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J1/00
Abstract: 本申请公开了一种入户直流电压等级确定方法及相关装置,方法包括:获取目标建筑的供电需求信息;目标建筑是指需要进行供电系统改造的建筑;若供电需求信息指示的供电类型为民用供电,则获取与民用供电对应的第一直流电压等级基础值集合;根据该供电需求信息,确定该目标建筑与上述第一直流电压等级基础值集合中每个基础值的匹配度得分;确定上述第一直流电压等级基础值集合中匹配度得分最高的目标入户直流电压等级;根据目标入户直流电压等级生成供电策略,该供电策略用于指示目标建筑的目标入户直流电压等级;输出该供电策略。通过本申请,能够提升民用供电系统改造场景中入户直流电压等级确定的智能性和精确性。
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公开(公告)号:CN119298133A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411343268.5
申请日:2024-09-25
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司 , 清华大学
Inventor: 王乐天 , 郭敏 , 李艳丽 , 屈鲁 , 李颖瑾 , 余占清 , 张凡 , 袁志昌 , 陈博 , 赵彪 , 王宣霖 , 李泽慜 , 朱春萍 , 王松 , 周杰 , 訾振宁 , 王昭卿
Abstract: 本公开提供一种风光氢储离网运行系统的日前优化调度方法及系统,通过以风光氢储离网系统总成本为第一目标函数建立离网规划外层容量优化配置模型;在风光氢储耦合系统离网运行状态下,以风光氢储耦合系统离网运行成本为第二目标函数建立离网运行内层优化调度模型;通过改进粒子群算法迭代寻优求解离网规划外层容量优化配置模型,得到经济最优的混合储能容量配置;通过离网运行内层优化调度模型和离网规划外层容量优化配置模型确定最优负荷调度量。能够优化混合储能系统的充放电时序不合理,对风光氢储离网系统的优化配置与运行产生成本影响,提升风光氢储离网系统的经济性。
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公开(公告)号:CN118693864A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410697231.6
申请日:2024-05-31
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/28 , H02J3/00 , H02J15/00 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种风光氢储并网运行系统日前优化调度模型及求解方法,所述模型包括,首先,设置耦合变量以及确定一种或多种约束条件;然后,基于设置的耦合变量,建立目标函数;最后,基于目标函数和约束条件,建立风光氢储并网日前运行成本最小优化调度模型。上述风光氢储并网运行日前优化调度模型能够实现运行成本最小,提升风光氢储并网系统协同运行经济性。
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公开(公告)号:CN118659432A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410704608.6
申请日:2024-06-03
Applicant: 清华大学
Abstract: 本公开实施例涉及电力系统领域,公开了一种数据中心柔性互联系及运行方法,所述系统包括n个变电站和m个负荷分区,m≥n≥1;还包括两根交流母线;所述m个负荷分区与n个变电站通过2m根交流母线连接;m个负荷分区中的部分或全部负荷回路组成环网。本公开的示例性实施例中,柔直互联采用N+1配置,最大限度的利用了供电回路和变压器容量。在不需要新建回路的前提下,可以释放大量的供能潜力用于扩建,新增负荷。极大程度增强系统的带载能力。通过电力电子器件构建的直流互联网络,更具有电网友好性,对系统本身还能提供一定的支撑能力,大大提高了电能质量。采用环网或多端星型方式,结构灵活,调控便利。
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公开(公告)号:CN118605151A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410638946.4
申请日:2024-05-22
Applicant: 清华大学 , 港华能源投资有限公司
Abstract: 本申请提供了一种应用于数据中心供能系统的供能数据处理方法及相关装置,方法包括:数据中心供能系统的控制模块首先获取数据中心供能系统的运行状态数据,运行状态数据包括电网模块的第一运行功率、光伏模块的第二运行功率、储能模块的第三运行功率以及负载模块的第四运行功率,之后,根据运行状态数据,确定数据中心供能系统内的不平衡功率,以及,确定不平衡功率的变化率,最后,根据不平衡功率和变化率,通过模糊逻辑对电网模块、光伏模块、储能模块以及负荷模块进行控制,以抑制数据中心供能系统内的不平衡功率。采用本申请实施例的方法,提升数据中心的供能系统控制的速度和精确度,同时,节约控制成本。
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公开(公告)号:CN117458574A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311281655.6
申请日:2023-09-28
Applicant: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及配电输电技术领域,特别涉及一种配电台区互联的高可靠供电方法及系统,包括:多个AC/DC双向变流器组成的多端口柔性互联装置,每个变流器均具有占地面积小、功率密度高的优点;直流断路器,通过直流断路器之间的分合闸的配合,可以实现故障隔离以及交直流网架的自动重构;直流线缆、交直流电量探测传感装置等。本发明在传统交流配电网的交流开关的基础上融入AC/DC双向变流器和直流断路器等柔性互联装置,实现了配网正常运行时母线间的功率流动,可充分利用负荷率较低的母线给负荷率高的负荷转带供电,提高电能的利用率。在满足母线、馈线实现柔性互联的同时,直流断路器的加入可实现隔离故障、重构网架,不影响负荷的供电。
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公开(公告)号:CN117239802A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311101206.9
申请日:2023-08-29
Applicant: 中国船舶集团风电发展有限公司 , 清华大学
IPC: H02J3/32 , H02J3/38 , H02J3/46 , G06F30/18 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/04 , G06F119/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及电网配置技术领域,特别涉及一种风光氢储离网系统储能容量配置方法。本发明考虑了离网系统的稳定性。离网系统由于没有大电网的支撑而容易发生振荡等不稳定运行现象。本发明针对该问题,从系统阻抗特性着手,将系统阻抗稳定约束作为容量配置过程中的约束条件,使得最终的优化结果能够满足系统阻抗稳定要求,提升了离网系统的稳定性;本发明考虑了系统运行经济性。本发明所提的优化目标函数考虑了系统建设经济性,在优化过程中以投资建设成本最低为优化目标,所得的储能容量优化配置结果基本能够实现系统投资建设成本最优,有效降低系统投资建设成本,减小成本回收周期。
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