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公开(公告)号:CN108199414B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810083245.3
申请日:2018-01-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请涉及一种微电网的控制方法及装置、计算机设备及存储介质,该方法包括:获取微电网的逆变器输出的实际电流以及微电网的逆变器对应的参考电流;获取通过正比例谐振调节器根据实际电流以及参考电流得到的电压信号;对电压信号进行脉宽调制获得控制信号;将控制信号传输至微电网的逆变器,控制微电网的逆变器输出的电流。采用上述方法能够对微电网的逆变器输出的电流进行稳定控制,能够使切换过程中的微电网稳定切换,实现平滑切换。
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公开(公告)号:CN105939029B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610466284.2
申请日:2016-06-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种综合能源系统规划方案获取方法和系统,其方法包括:对能源中心进行建模,获得具有载体形式转换功能的能源中心模型;根据所述能源中心模型构建至少包括电转气装置和多个能源中心的综合能源系统对应的综合能源系统模型;以所述综合能源系统的总成本最小作为优化目标,以预设约束为约束条件,结合所述综合能源系统模型构建所述综合能源系统的协同规划模型;根据所述协同规划模型获取所述综合能源系统的规划方案。采用本发明方案进行综合能源系统的规划,可以获得可靠性较高、成本较低的规划方案。
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公开(公告)号:CN105939029A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610466284.2
申请日:2016-06-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
CPC classification number: H02J3/46 , H02J3/00 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种综合能源系统规划方案获取方法和系统,其方法包括:对能源中心进行建模,获得具有载体形式转换功能的能源中心模型;根据所述能源中心模型构建至少包括电转气装置和多个能源中心的综合能源系统对应的综合能源系统模型;以所述综合能源系统的总成本最小作为优化目标,以预设约束为约束条件,结合所述综合能源系统模型构建所述综合能源系统的协同规划模型;根据所述协同规划模型获取所述综合能源系统的规划方案。采用本发明方案进行综合能源系统的规划,可以获得可靠性较高、成本较低的规划方案。
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公开(公告)号:CN105356171A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510801116.X
申请日:2015-11-18
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华南理工大学
CPC classification number: H01R13/6675 , H01R13/6691 , H01R13/7031
Abstract: 本发明公开了一种入墙式智能插座,包括插座本体,在所述插座本体内设置电源转换单元、信号测量单元、开关单元、载波通信单元、DSP数据处理与控制单元,所述电源转换单元的输入端、信号测量单元的输入端以及载波通信单元分别并联交流220V线路,所述开关单元串联至交流220V线路,所述电源转换单元的输出端分别与信号测量单元、DSP数据处理与控制单元、载波通信单元、开关单元相接,所述DSP数据处理与控制单元分别与信号测量模单元、载波通信单元、开关单元相接。本发明在传统插座的基础上结合低压载波通信技术可在线路上实现用户与供电公司在能量流和信息流的多重交互,支持用电设备的“即插即用”。
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公开(公告)号:CN107769237B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201711243772.8
申请日:2017-11-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明公开一种基于电动汽车接入的多能源系统协同调度方法及装置,涉及智能电网领域,该方法包括步骤:根据电动汽车接入电网时间和离开电网时间的统计数据划分电动汽车集群,根据各个电动汽车集群在对应时段接入、离开电网的概率密度和充电需求信息获取电动汽车集群化的日前调度模型以构建多能源系统协同调度模型,采用多群组均衡协同搜索算法获取供能成本和污染物排放最小的最优充放电策略,并对各个电动汽车集群进行充放电;可减少供能成本和降低污染物,提升了多能源系统运行状况,防止不必要的故障发生;同时在对充放电模式优化的过程中,还对智能电网中的储能调度进行优化,抑制智能电网的不确定性,降低了智能电网的建设费用。
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公开(公告)号:CN108199414A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810083245.3
申请日:2018-01-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请涉及一种微电网的控制方法及装置、计算机设备及存储介质,该方法包括:获取微电网的逆变器输出的实际电流以及微电网的逆变器对应的参考电流;获取通过正比例谐振调节器根据实际电流以及参考电流得到的电压信号;对电压信号进行脉宽调制获得控制信号;将控制信号传输至微电网的逆变器,控制微电网的逆变器输出的电流。采用上述方法能够对微电网的逆变器输出的电流进行稳定控制,能够使切换过程中的微电网稳定切换,实现平滑切换。
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公开(公告)号:CN107658901A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710987219.9
申请日:2017-10-20
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
CPC classification number: H02J3/382 , H02J13/0006 , H04L67/025 , H04L67/12
Abstract: 本发明提出一种分布式能源的联网控制系统,其包括电网参数监测装置、控制装置及至少一个能源管理装置,能源管理装置包括能源参数监测模块及网络接口模块,其中:网络接口模块用于连接互联网;能源参数监测模块用于连接能源转化装置,实时监测能源转化装置的供能参数,能源参数监测模块还连接网络接口模块;电网参数监测装置用于连接电网,实时监测电网的供需参数;控制装置连接电网参数监测装置,用于获取供需参数,控制装置还用于连接互联网,通过互联网获取供能参数,根据供能参数及供需参数生成控制信号,并通过互联网发送控制信号。采用本发明实施例,能够管理和调度大量分布并且供电能力和供电规模不同的能源设备,优化分布式能源的供用。
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公开(公告)号:CN106022958A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610334676.3
申请日:2016-05-18
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
CPC classification number: G06Q50/06 , G06Q10/06315
Abstract: 本发明涉及一种多能源互联系统的能源分配方法和系统,通过建立包括各种能源输入信息和输出信息的输入‑输出模型,以及上述输入‑输出模型对应的收益函数,再利用预设的约束条件根据收益函数计算多能源互联系统的能量分配空间,从上述能量分配空间中查找使各个能源的单元收益符合纳什均衡状态的目标输入参数和目标输出参数,使多能源互联系统可以根据上述均衡分配参数,以确定上述多能源互联系统的目标输入参数和目标输出参数,进行相应的能源分配,所得到的分配方案可以使多能源互联系统的整体收益和其中各个能源的单元收益均保持在最优状态,减少分配后能源调度上的浪费,具有较好的分配效果。
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公开(公告)号:CN107256440A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710406502.8
申请日:2017-06-01
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 苏州华天国科电力科技有限公司
Abstract: 本发明涉及到一种基于帝国主义竞争算法的碳‑能复合流求解方法,通过采用基于多元文化迁移的帝国主义竞争强化学习算法来对电力系统的碳‑能复合流进行优化,各个帝国采用强化学习算法中的值函数矩阵作为其文化矩阵,各寻优国家通过与环境的相互作用对文化矩阵进行更新,并依据文化矩阵进行动作选择以提高策略的全局性,文化矩阵中的知识会被实时存储并通过多元文化迁移以提高后续新任务的寻优效率;本发明所采用的方法是基于文化迁移的帝国主义竞争强化学习算法是一种较新的智能算法,具有收敛速度快、全局收敛性更强以及稳定性更高等优点,从而实现大规模电力系统的快速碳‑能复合流优化。
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公开(公告)号:CN106651166A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611163615.1
申请日:2016-12-15
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及基于物联网的自然灾害风险处理系统,该方法包括:获取地震检测数据;获取洪涝检测数据;获取风灾检测数据;获取雷电检测数据;对地震检测数据、洪涝检测数据、风灾检测数据和雷电检测数据进行解析,获取地震风险系数、洪涝风险系数、风灾风险系数和雷电风险系数;根据第一预设权重对地震风险系数、洪涝风险系数、风灾风险系数和雷电风险系数进行计算,生成风险模型;输出风险模型。通过获取地震检测数据、洪涝检测数据、风灾检测数据以及雷电检测数据等物联网数据,并对上述检测数据进行计算,从而生成风险模型,进而能够获取全面的自然灾害风险模型,提高风险的处理效率,有效提高电网的安全和可靠性。
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