一种适应电网稳控防线的储能协同控制系统及方法

    公开(公告)号:CN119362614A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411492398.5

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种适应电网稳控防线的储能协同控制系统及方法,上述系统,包括:接口控制终端、储能执行站稳控装置、若干环网交换机以及若干组储能变流器;接口控制终端,用于获取各组储能变流器的当前第一电力数据以及将有功功率目标指令值分配至各组储能变流器;储能执行站稳控装置,用于根据当前第一电力数据,计算当前第二电力数据,并根据当前第二电力数据以及控制命令量,确定各组储能变流器的有功功率目标指令值,并传至接口控制终端;环网交换机,用于连接接口控制终端与各组储能变流器;储能变流器,用于根据所述有功功率目标指令值进行调整。通过实施本发明,可以提高电网储能系统的稳控调节时间,满足电网稳控防线快速动作的需求。

    一种光伏发电系统的最大功率点的测算方法及系统

    公开(公告)号:CN116191530A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211587247.9

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种光伏发电系统的最大功率点的测算方法及系统,所述方法包括:在预定电压范围内获取光伏板的最大功率点的初始电压;基于预设的最大功率点端口电流方程,利用上一次的端口电压迭代计算本次的最大功率点的端口电流,并基于预设的最大功率点端口电压方程,利用本次的端口电流迭代计算本次的最大功率点的端口电压,直至上一次的端口电压与本次的端口电压的电压差小于预设最大误差;在所述的电压差小于预设最大误差时,输出本次的端口电流及本次的端口电压作为测算的最大功率点的目标端口电流及目标端口电压。本发明可以较为简便地测算得到光伏发电系统的最大功率点,减少测算时间,且更为准确地测算得到光伏发电系统的最大功率点。

    一种高频变压器的温度检测平台

    公开(公告)号:CN115183904B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211112438.X

    申请日:2022-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种高频变压器的温度检测平台,包括:温度传感器、控制单元、驱动单元和检测电路;所述检测电路与所述温度传感器连接,所述检测电路分别与所述控制单元和驱动单元连接,所述驱动单元与所述控制单元连接;所述温度传感器,用于实时检测高频变压器的实时温度、高频变压器的磁芯与绕组的实时温度;所述控制单元,用于控制所述检测电路的电流与时间占比;所述驱动单元,用于驱动所述检测电路采集所述温度传感器的温度;所述检测电路,用于产生电流驱动所述温度传感器采集温度。本发明可以通过温度传感器检测高频变压器的整体以及其磁芯与绕组的温度,无需接入高频变压器的电路中,避免拉低高频变压器的功率情况,并能减少检测的能耗。

    一种低压配网储能装置配置方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN111049197B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201911158936.6

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本申请公开了一种低压配网储能装置配置方法、装置和设备,基于实际应用场景建立低压配网仿真模型,在预置电压约束条件下,分析低压配网仿真模型的储能装置配置,从而合理确定低压配网仿真模型中的储能装置的安装位置和安装容量大小,建立了一套系统科学的低压配网储能装置配置流程,有效可靠地实现了低压配网的储能装置配置,不需要依赖经验丰富的工程技术人员的配置经验,避免了人为因素带来的误差而导致配置可靠性降低的缺陷,解决了现有的低压配网储能装置安装容量和安装位置的选择方式,依赖于工程技术人员的经验水平,且存在人为因素导致的选取误差,可靠性较低的技术问题。

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