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公开(公告)号:CN109307381A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811202979.5
申请日:2018-10-16
Applicant: 北京北变微电网技术有限公司
Inventor: 吴文平
Abstract: 本发明提供一种中深层地热与光热耦合的冷热联供系统,其中,冷热联供系统包括:地热取热装置,用于提取地下岩石的热量;光热补热装置,用于所述地热取热装置从地下岩石提取的热量不足时补充热量;供热系统,与所述地热取热装置交换热量,用于为用户供热;供冷系统,与所述地热取热装置交换热量,用于为用户供冷。本发明综合利用太阳能及地热能实现了冬季供热夏季供冷的冷热联供,节能环保。
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公开(公告)号:CN105871012B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610283128.2
申请日:2016-05-03
Applicant: 北京北变微电网技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种V2G直流双向充电模块,包括控制系统和执行电路,所述控制系统与执行电路通讯连接,所述执行电路两端分别连接直流母线和电动汽车电池。所述执行电路包括由第一、第二功率开关管单元串联组成的桥臂单元,所述桥臂单元的两端分别串联有第一、第二电容形成回路,所述第一、第二功率开关管单元之间并联有电感。所述第一、第二功率开关管单元均包括IGBT管和与所述IGBT管并联的二极管。本发明的充电模块结构简单,控制灵活,通过控制系统中的功率开关管的状态实现电路的BUCK/BOOST转换,使电流在直流状态下完成流通,实现电流直流升压或直流降压,为解决电动汽车与电网之间的能量流动提供了简单有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN105207207A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510598528.8
申请日:2015-09-18
Applicant: 北京北变微电网技术有限公司 , 西安交通大学
IPC: H02J3/00
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明涉及一种基于能量管理的孤网状态下的微电网系统调度方法,其以微电网孤网运行成本最小为控制目标,分别构建孤网长期运行目标函数和孤网短期运行目标函数,通过对前者的运行成本最小化求解获得相应的长期运行调度参数,保证微电网系统内一级负荷的用电需求,通过对后者的运行成本最小化求解获得相应的短期运行调度参数,保证微电网系统内所有用电设备的用电需求。目标函数覆盖了更多、更精准的成本影响因素,使调度模型更精细,预测更精准,适用性强,因引入0、1决策变量将约束中的二次约束转换为一次约束,并按时间分层求解,在保证较高求解精度的基础上还能获得较快的求解速度,可适用于大型的微电网优化调度。
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公开(公告)号:CN105140941A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510598446.3
申请日:2015-09-18
Applicant: 北京北变微电网技术有限公司 , 西安交通大学
IPC: H02J3/28
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明涉及一种考虑锂电池可变折旧成本及充放电策略的微电网调度方法,依据锂电池循环寿命与放电深度间关系,建立依赖于放电深度的锂电池可变折旧成本模型,将可变折旧成本模型纳入使微电网运行成本最小的调度模型目标函数中,以实现对锂电池的经济管理,所述目标函数为:,其中为微电网系统运行成本,为锂电池k单次充放电循环过程的可变折旧成本。求解时将锂电池典型充放电策略下的充放电功率曲线线性化等效后作为锂电池运行过程中的允许功率限值,所述锂电池典型充放电策略包括由先恒流充电、再恒压充电组成的两段式充电过程和恒流放电过程。本发明可以有效防止锂电池的过度老化或折旧,有利于延长其使用寿命,降低微电网整体的运行成本。
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公开(公告)号:CN103501017A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310443944.1
申请日:2013-09-26
Applicant: 北京北变微电网技术有限公司
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明涉及一种微电网稳定控制器,包括双向逆变电路、控制电路和用于采集双向逆变电路直流侧和交流侧电信号的信号采集电路,控制电路设有微处理器,微处理器经PWM驱动控制电路连接双向逆变电路,在进行孤网/并网双模式相互切换时,先在当前运行模式下对另一种运行模式的电压、频率、相位、功率中的一种或多种进行跟踪矫正,达到要求后再切换到另一种运行模式。本发明作为微电网储能设备的专用控制器,能够实现储能设备到微电网的即插即用,可实现孤网、并网间平滑切换,解决了并网状态转孤网时的供电间断问题,为微电网在各种稳态和暂态运行提供保证。
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公开(公告)号:CN105207259A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510598479.8
申请日:2015-09-18
Applicant: 北京北变微电网技术有限公司 , 西安交通大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明涉及一种基于能量管理的并网状态下的微电网系统调度方法,其以微电网系统并网运行成本最少为目标,通过对并网运行目标函数 的运行成本最小化求解获得相应的调度参数,以满足微电网系统内所有用电设备的用电需求。所构建目标函数覆盖了设备折旧费用、燃料费用、维护费用、启停费用、环保费用等设备运行成本及购售电成本等多种成本影响因素,并应用分段线性化的处理方法将非线性问题转化为线性问题,引入0、1决策变量将约束中的二次约束转换为一次约束,按时间分层求解。本发明的调度模型比较精细,因此预测更加精准,适用性强,在保证较高求解精度的基础上还能获得较快的求解速度,可适用于大型的微电网优化调度。
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公开(公告)号:CN103647296A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310443856.1
申请日:2013-09-26
Applicant: 北京北变微电网技术有限公司
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明涉及一种微电网功率平衡控制方法,储能设备通过双向逆变器接入微电网,微电网孤网运行时,采用V-f控制方式,以储能设备为微电网中的微电源提供电压源支持,并根据微电源出力和负载变化提供功率支持,具体工作方式为:(1)当微电源输出功率等于负载所需功率时,储能设备的输出近似为零,负载所需功率完全由微电源供给;(2)当微电源输出功率大于负载所需功率时,控制储能设备充电,吸收微电源满足负载后的多余功率;(3)当微电源的输出功率小于负载所需功率时,控制储能设备放电,补充微电源输出功率的不足部分。本发明可实现孤网、并网间平滑切换,解决了并网状态转孤网时的供电间断问题,为微电网在各种稳态和暂态运行提供保证。
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公开(公告)号:CN116976632A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311009466.3
申请日:2023-08-11
Applicant: 北京北变微电网技术有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q30/0202 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06Q30/0201
Abstract: 本发明涉及基于热源单位供热成本的多热源供热控制方法,首先计算出日供热建筑的热负荷功率曲线,并将连续的热负荷功率曲线离散化,分成若干个预测时段。针对每个预测时段,将热源的能源成本、维护成本、折旧成本以及环境影响因素归一化为不同种类热源的单位供热成本,再根据热负荷功率需求及各热源的单位供热成本和储能放热单位成本计算预测时段内各热源目标热负荷功率和储能设备的储放热运行状态及目标热负荷功率,并以此确定各热源的供热出力占比(比例)和储能设备运行状态,形成预测时段的供热系统控制策略,实现系统的最低成本及环境影响最小运行。
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公开(公告)号:CN105870966B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201610283131.4
申请日:2016-05-03
Applicant: 北京北变微电网技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种V2G双向交直流转换变流器,其包括工作电路、信号采集电路和控制电路,所述工作电路包括与直流母线相连接的三相桥式逆变电路、与交流母线相连接的隔离变压器和设置在所述三相桥式逆变电路和隔离变压器之间的滤波电路,所述微处理器通过PWM驱动电路连接所述逆变电路,所述控制电路连接有信号采集电路,并根据交直流混合微电网不同的运行方式设有不同的控制方式,所述控制方式包括V‑f控制方式和P‑Q解耦控制方式。本发明通过合理的结构设计和控制方式实现微电网内双向交直流能量转换,维持交流母线和直流母线的电压,提高V2G交直流混合微电网的工作效率。
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公开(公告)号:CN105207259B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201510598479.8
申请日:2015-09-18
Applicant: 北京北变微电网技术有限公司 , 西安交通大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明涉及一种基于能量管理的并网状态下的微电网系统调度方法,其以微电网系统并网运行成本最少为目标,通过对并网运行目标函数的运行成本最小化求解获得相应的调度参数,以满足微电网系统内所有用电设备的用电需求。所构建目标函数覆盖了设备折旧费用、燃料费用、维护费用、启停费用、环保费用等设备运行成本及购售电成本等多种成本影响因素,并应用分段线性化的处理方法将非线性问题转化为线性问题,引入0、1决策变量将约束中的二次约束转换为一次约束,按时间分层求解。本发明的调度模型比较精细,因此预测更加精准,适用性强,在保证较高求解精度的基础上还能获得较快的求解速度,可适用于大型的微电网优化调度。
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