单三相多微网区域动态划分方法

    公开(公告)号:CN106655253B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201610951123.2

    申请日:2016-10-26

    CPC classification number: Y02E40/50

    Abstract: 本发明公开了单三相多微网区域动态划分方法。本发明针对单三相混联结构的多微网,考虑系统运行的稳定性和可靠性,提出一种对单三相多微网进行最优互联组合方案求解和切换过程控制的区域动态划分方法。本发明首先以系统功率盈余为预判据,初步筛选出满足备用容量要求的互联组合方案;再应用储能调节能力指标、区域主储能稳定裕度指标、最小不平衡度指标、分区操作风险度指标进行模糊多目标决策,求解最优互联组合方案;最后针对选定的最优互联组合方案进行状态切换。该方法可有效实现单三相多微网的区域动态划分和优化运行。

    一种基于主从博弈的多微网联络线功率优化方法

    公开(公告)号:CN106374513B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201610949838.4

    申请日:2016-10-26

    CPC classification number: Y02E40/50

    Abstract: 本发明公开了一种基于主从博弈的多微网联络线功率优化方法。该方法考虑系统三相不平衡约束,运用博弈论理论,采用Stackelberg主从动态博弈方法,建立多微网中各个主体的优化数学模型,并基于粒子群算法联合求解优化多微网上层联络线功率,保证多微网上层联络线功率的不平衡度小于15%。经仿真实例验证,所提方法能够满足系统三相不平衡度要求情况下,使各子微网损失最小。由于各单相子微网用户用电习惯不一致等问题将导致多微网顶层联络线功率三相功率不平衡,当系统三相不平衡状态严重时,会使配变线路的损耗增加甚至无法正常运行。一种基于主从博弈的多微网联络线功率优化方法可在保证系统内三相不平衡度满足一定条件的基础上,提高系统运行的经济性。

    一种考虑三相不平衡度约束的多微电网黑启动方法

    公开(公告)号:CN106099970B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610322667.2

    申请日:2016-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种考虑三相不平衡度约束的多微电网黑启动方法。多微网作为结构及控制模式更加复杂的微电网群落,研究安全有效地黑启动以进入正常运行状态对提高供电可靠性具有重要意义。在分析含单三相复合混联的多微网结构及控制系统基础上,为使主电源高效运行,提出一种考虑三相不平衡度约束的多微电网黑启动方法,通过选择考虑源荷网条件的储能系统作为黑启动主电源,以分散‑集中方式实现多微网的源荷网恢复。所提方法经验证有效可靠,可为多微网黑启动恢复提供一定的借鉴意义。

    一种基于预测控制的多微网协调控制方法

    公开(公告)号:CN104659812B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510050905.4

    申请日:2015-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于预测控制的多微网协调控制方法。该方法首先利用对偶分解方法将多微网系统分解成多个动态关联的子微网系统;然后引入拉格朗日协调因子将问题转化为针对每个子微网两层递阶优化问题,分散求解;最后利用梯度迭代算法进行协调,得到各个子微网的功率参考值,经过收发信模块为各个子微网提供功率参考值信号,实现多微网协调控制。该控制方法能够充分利用多个子微网,实现多微网系统与主网的功率交换,使馈线功率满足调节要求,实现并联结构的多微网之间的群组协调控制。

    基于模糊控制的三电平静止无功发生器直接功率控制方法

    公开(公告)号:CN106451488A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610920420.0

    申请日:2016-10-21

    CPC classification number: Y02E40/12 H02J3/18 H02M1/088 H02M7/487 H02M2001/0054

    Abstract: 本发明公开了基于模糊控制的三电平静止无功发生器直接功率控制方法,具体按照以下步骤实施:步骤1:计算得到系统瞬时有功功率p和瞬时无功功率q;步骤2:确定有功功率偏差变量Sp和无功功率偏差变量Sq;步骤3:确定中点电压偏差变量Sn;步骤4:采用新型矢量选择法确定DPC策略的最终开关状态;步骤5:控制每相各开关器件的打开和关闭,使系统实际输出功率达到设定要求。本发明方法,系统瞬时有功功率异常波动消失,且瞬时无功功率的波动较小,同时,系统中点电压得到较好控制,可以有效的减小开关频率,从而减小开关损耗,同时在采样环节无需采样c相电压和电流,节省了一定的成本。

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