一种馈线自动化系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102664466A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210169999.3

    申请日:2012-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种馈线自动化系统,包括多个检测故障信息的馈线测控终端和通过通讯网络分别与所述馈线测控终端相连,收集所述馈线测控终端发出的开关位置信息和故障信息,并分别根据接收到的信息进行故障处理的多个故障处理装置。本发明实施例公开的馈线自动化系统,每一个故障处理装置都能够独立的获得整个馈线自动化系统的全部信息,并处理系统的故障事件,当任何一个故障处理装置出现问题时或通信中断时,仍然还有其他正常的故障处理装置可以完成故障的定位、隔离和恢复供电的工作,使得该馈线自动化系统更加可靠;同时,本发明实施例公开的馈线自动化系统对现有的馈线测控终端无特殊性能要求,不需要对其改造,系统配置简单易行。

    一种直流微网系统的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105226630A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510738166.8

    申请日:2015-11-03

    Abstract: 本发明公开了直流微网系统的控制方法及系统包括:获取本地直流电压,发电端口将本地直流电压与第一预定电压进行比较;不小于第一预定电压时,通过单向防饱和电压控制算法控制发电端口,小于预定电压时,控制发电端口处于预定状态;储能端口将本地直流电压与第二预定电压及第三预定电压进行比较;不小于第二预定电压时,通过单向比例电压控制算法控制储能端口,不大于第三预定电压时,控制储能端口处于单向比例电压控制状态,在第二预定电压及第三预定电压之间时,控制储能端口处于功率端口状态;并网端口实时检测交流电网侧三相电压的幅值及频率,幅值及频率稳定时,通过双向无差电压控制算法控制并网端口;因此响应速度快,可靠性高。

    基于全寿命周期净费用最小的微网系统优化设计方法

    公开(公告)号:CN102354334A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110298251.9

    申请日:2011-09-27

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S40/22

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于全寿命周期净费用最小的微网系统优化设计方法,用于按照微网系统的运行策略,根据微网系统内可再生能源资源、负荷需求等情况,确定微网系统内部各分布式电源、储能的最佳容量配置,保证微网系统在全寿命周期内的净费用,即成本最小。本发明实施例方法包括:建立微网系统的基于全寿命周期净费用的目标函数;根据微网系统的运行策略确定目标函数的优化变量;根据微网系统的运行策略确定目标函数的约束条件;按照约束条件对目标函数进行准稳态仿真,通过标准遗传算法的交叉和变异操作,产生最佳优化变量组合,获取优化计算结果;根据优化计算结果确定微网系统的系统参数。

    一种直流微网的孤岛切换控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105449714B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201511019304.3

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种直流微网的孤岛切换控制方法,包括:在并网状态下,并网双向变换器检测交流电网的电压值,储能双向变换器检测直流微网母线的电压值;当交流电网的电压值出现异常跌落时,并网双向变换器控制交流电网进入限流运行状态;当交流电网进入限流运行状态且直流微网母线的电压值满足第一孤岛切换条件或第二孤岛切换条件时,储能双向变换器控制储能装置切换至孤岛运行状态。该方法无需另外增加元器件就能实现孤岛切换的控制。此外,当需要孤岛切换控制时,并网双向变换器或储能双向变换器无需将检测结果发送至其它部件,而是亲自执行切换控制,节约时间,达到快速切换控制的目的。此外,本发明还公开一种直流微网的孤岛切换控制系统。

    一种直流微网系统的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105226630B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510738166.8

    申请日:2015-11-03

    Abstract: 本发明公开了直流微网系统的控制方法及系统包括:获取本地直流电压,发电端口将本地直流电压与第一预定电压进行比较;不小于第一预定电压时,通过单向防饱和电压控制算法控制发电端口,小于预定电压时,控制发电端口处于预定状态;储能端口将本地直流电压与第二预定电压及第三预定电压进行比较;不小于第二预定电压时,通过单向比例电压控制算法控制储能端口,不大于第三预定电压时,控制储能端口处于单向比例电压控制状态,在第二预定电压及第三预定电压之间时,控制储能端口处于功率端口状态;并网端口实时检测交流电网侧三相电压的幅值及频率,幅值及频率稳定时,通过双向无差电压控制算法控制并网端口;因此响应速度快,可靠性高。

    一种直流微网的孤岛切换控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105449714A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201511019304.3

    申请日:2015-12-30

    CPC classification number: H02J3/38 H02J2003/388

    Abstract: 本发明公开了一种直流微网的孤岛切换控制方法,包括:在并网状态下,并网双向变换器检测交流电网的电压值,储能双向变换器检测直流微网母线的电压值;当交流电网的电压值出现异常跌落时,并网双向变换器控制交流电网进入限流运行状态;当交流电网进入限流运行状态且直流微网母线的电压值满足第一孤岛切换条件或第二孤岛切换条件时,储能双向变换器控制储能装置切换至孤岛运行状态。该方法无需另外增加元器件就能实现孤岛切换的控制。此外,当需要孤岛切换控制时,并网双向变换器或储能双向变换器无需将检测结果发送至其它部件,而是亲自执行切换控制,节约时间,达到快速切换控制的目的。此外,本发明还公开一种直流微网的孤岛切换控制系统。

    一种馈线自动化系统
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202817896U

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201220244938.4

    申请日:2012-05-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种馈线自动化系统,包括多个检测故障信息的馈线测控终端和通过通讯网络分别与所述馈线测控终端相连,收集所述馈线测控终端发出的开关位置信息和故障信息,并分别根据接收到的信息进行故障处理的多个故障处理装置。本实用新型实施例公开的馈线自动化系统,每一个故障处理装置都能够独立的获得整个馈线自动化系统的全部信息,并处理系统的故障事件,当任何一个故障处理装置出现问题时或通信中断时,仍然还有其他正常的故障处理装置可以完成故障的定位、隔离和恢复供电的工作,使得该馈线自动化系统更加可靠;同时,本实用新型实施例公开的馈线自动化系统对现有的馈线测控终端无特殊性能要求,不需要对其改造,系统配置简单易行。

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