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公开(公告)号:CN106022528B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201610357524.5
申请日:2016-05-26
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种基于密度峰值层次聚类的光伏电站短期功率预测方法,该方法包括如下步骤:(A)获取预测日气象数据、用于天气类型识别的SVM识别模型以及对应不同天气类型的功率预测模型;(B)根据预测日气象数据,利用SVM识别模型进行逐层识别,确定预测日所属天气类型;(C)将预测日的气象数据作为对应天气类型的功率预测模型的输入,并输出预测日对应的功率预测值;其中,SVM识别模型以及功率预测模型具体通过下述方式获得:对历史日气象数据进行分层聚类形成分别对应一种天气类型的K个簇类集,进而建立用于识别天气类型的SVM识别模型,同时建立基于该天气类型的功率预测模型。与现有技术相比,本发明具有预测精度高等优点。
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公开(公告)号:CN104821608B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510251939.X
申请日:2015-05-18
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02J3/46
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明涉及一种微电网频率、有功和时间三变量坐标系建立方法,以微电网发出的有功功率作为横坐标,并且做2根横坐标的垂线,分别为有功功率的上限值、下限值;以微电网的频率作为纵坐标,并且做2根纵坐标的垂线,分别为频率的上限值、下限值;4根线将坐标分为9个区域,时间为垂直坐标,并设定进入每个区的调节措施。最大限度的提高频率的稳定和合理分配发电设备出力。满足电网对有功管理的要求以及电气设备的安全运行需要。与现有技术相比,本发明降低了操作的复杂度,保证了频率合格,且更为智能,更贴切智能电网的发展要求。
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公开(公告)号:CN105868844A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610172700.8
申请日:2016-03-24
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种含电动汽车混合储能系统的微网多目标运行调度方法,微网处于并网模式运行状态,包括多个微源和负荷,负荷包括电负荷和热负荷,微源包括微型燃气轮机、风机、光伏电池、燃料电池、蓄电池和电动汽车,该方法包括以下步骤:S1:获取微网中各负荷和各微源的状态信息;S2:以运行成本和污染物治理成本最小为目标建立多目标经济调度模型;S3:采用NSGA?II多目标优化算法,对多目标经济调度模型进行优化求解,获得各微源的最优有功功率;S4:根据各微源的最优有功功率控制各微源的有功功率输出。与现有技术相比,本发明实现由分布式电源组成的微网以更为经济、灵活、环保的方式运行,可充分发挥分布式电源的发电优势。
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公开(公告)号:CN104967112A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510362480.0
申请日:2015-06-26
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: Y02E10/566
Abstract: 一种光储式电动汽车充电站的直流微网协调控制方法,涉及微电网技术领域,所解决的是维持直流母线电压平滑稳定的技术问题。该方法采用蓄电池及飞轮混合储能,并将直流电压由高至低分为5个层次,对直流母线进行分层协调优化控制,实现充电站直流微电网中光伏发电、电动汽车充放电、负荷功率需求以及网侧变换器充放电的协调优化控制。本发明提供的方法,在充电站微电网孤岛、并网不同运行模式下,均能维持系统功率的平衡,实现直流母线电压的稳定控制。
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公开(公告)号:CN105515047B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610017724.6
申请日:2016-01-12
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明涉及一种光伏电池的变压控制方法,包括以下步骤:1)外环控制:实时采集母线电压,根据母线电压和母线电压额定值获得母线电压调控值,根据母线电压调控值和光伏最大功率点电压获得光伏电池输出电压参考值;2)内环控制:实时采集光伏电池输出电压,根据光伏电池输出电压参考值和光伏电池输出电压获得Boost变换器的关断比;3)根据Boost变换器的关断比调控光伏电池的输出功率和输出电压。与现有技术相比,本发明采用电压双闭环控制,使得光伏电池P‑U特性曲线上的所有点都能够稳定于光伏系统的稳定点,具有控制精度高、抗干扰性好、实用性强等优点。
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公开(公告)号:CN105591383B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201610019034.4
申请日:2016-01-13
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02J1/12
Abstract: 本发明涉及一种直流微网变功率控制装置及控制方法,所述变功率控制装置包括光伏侧功率测量模块、负荷侧功率测量模块、直流母线电压测量模块和变功率控制器,所述光伏侧功率测量模块与光伏电池组件连接,所述负荷侧功率测量模块与负荷组件连接,所述变功率控制器分别连接光伏侧功率测量模块、负荷侧功率测量模块和蓄电池组件,所述变功率控制器根据光伏侧功率测量模块获得的光伏输出功率、负荷侧功率测量模块获得的负荷消耗功率以及直流母线电压测量模块获得的直流母线电压,控制蓄电池充放电功率的方向和大小。与现有技术相比,本发明避免了微网母线电压与微网功率的波动对微网工作模式切换的影响。
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公开(公告)号:CN105811421A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610152667.2
申请日:2016-03-17
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y02P80/14 , Y04S20/222 , H02J3/14 , H02J3/38 , H02J2003/388
Abstract: 本发明涉及一种基于改进型下垂控制的微电网辅助主从控制方法,用于维持微电网的电压和功率稳定,所述的微电网包含多个分别与交流母线连接的DG,DG包括主控DG、辅助DG和从控DG,所述的主控DG和从控DG分别作为主从控制法中的主控单元和从控单元运行,所述的辅助DG中的逆变器采用电压电流双环控制,并将负载电流io乘以动态虚拟阻抗Zvir作为反馈信号加入到电压环的指令电压,令逆变器输出阻抗呈感性。与现有技术相比,本发明辅助DG中的逆变器采用动态虚拟阻抗,保证逆变器输出阻抗与线路阻抗相匹配,有效改善电压降落,保证电能质量;采用改进的droop控制,对无功功率控制环节引入积分环节,实现稳态电压无静差,提高系统稳态性能。
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公开(公告)号:CN105811409A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610273527.0
申请日:2016-04-28
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: Y02T10/56 , H02J3/00 , B60L11/1842 , H02J3/008 , H02J3/32 , H02J3/385 , H02J3/386 , H02J3/387 , H02J3/46 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种含电动汽车混合储能系统的微网多目标运行调度方法,其特征在于,包括以下步骤:1)考虑电动汽车同时作为负荷和发电单元,并且计及热电联产制热收益的基础上,构建能源互联网;2)根据能源互联网构建含电动汽车混合储能系统的微网多目标优化调度模型,综合考虑经济和环境效益,获取该模型的目标函数及约束条件;3)通过NSGA?II多目标优化算法对微网多目标优化调度模型进行求解,获取Pareto前端解,并得到24小时内的微电网优化运行调度方案。与现有技术相比,本发明具有经济效益好、改善环境、合理分配出力、削峰填谷、延长使用寿命等优点。
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公开(公告)号:CN104901394A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510362466.0
申请日:2015-06-26
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 一种基于SOC的光储式充电站准PR下垂控制方法,涉及微电网技术领域,所解决的是调节控制交流逆变器的技术问题。该方法利用一个准PR下垂控制公式计算交流逆变器的交流侧相角及电压的偏移量,并经过一个自PI环节分别附加到交流侧的额定电压及额定相角上,获得三相电压参考信号;再将三相电压参考信号转换为两相静止坐标系上的分量后与对应分量实际电压相减,并通过一个准PR控制器计算,获得两相静止坐标下的电流参考信号;再将两相静止坐标下的电流参考信号与对应分量实际电流相减,并经过比例P调节器获得输出电压的参考信号,从而实现对交流逆变器的调节控制。本发明提供的方法,适用于光储式充电站。
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公开(公告)号:CN104836234A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510259677.1
申请日:2015-05-20
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明涉及一种用于孤岛条件下微电网主从控制的实现方法,实现微电网中多个并联的DG的主从运行,每个DG采用分段式新型下垂控制方法,包括改进型下垂控制与传统下垂控制,作为主控单元的DG处于改进型下垂控制状态时,作为从控单元的DG处于传统下垂控制状态;所述改进型下垂控制中,P-f控制采用自动调节P-f曲线的下垂系数的方法,实现对系统频率f的维持,Q-V控制采用平行改变下垂外特性的方法,实现对系统电压V的维持。与现有技术相比,本发明用于解决微电网在运行过程中负荷或模式转换引起的频率和电压大幅变化,从而提高微电网电能质量。
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