一种新能源电站一次调频网络化控制方法

    公开(公告)号:CN113131532B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110413774.7

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明公开一种基于源网荷储网络化云决策控制系统平台的新能源电站一次调频网络化控制方法,包括:根据新能源电站的历史运行数据,确定新能源电站各发电单元的一次调频预估值;根据一次调频预估值,基于逆变器有功功率模型,确定各发电单元的逆变器各个时段的最优控制序列,最优控制序列包括多个逆变器有功功率的控制量;将各个时段的最优控制序列标注时标,并根据时段发送到各发电单元的执行装置,各发电单元执行装置接收最优控制序列,并根据时标确定存储或不存储所述最优控制序列;各发电单元执行装置根据接收和已存储的最优控制序列及其时标,确定执行的控制量。本发明解决了因新能源发电功率不确定性和波动性引起的一次调频准确性差的问题。

    基于负荷转供和储能调节的配电网电压控制方法及系统

    公开(公告)号:CN113162053A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110289887.0

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于负荷转供和储能调节的配电网电压控制方法及系统,其中方法包括:首先,基于配电网的拓扑参数进行潮流计算,得到配电网各节点电压对节点输出有功及无功的灵敏度;再根据所述灵敏度对每条支线进行排序,基于混杂Petri网构建配各条支线的负荷转移模型,通过支线负荷的灵活转供来调节主母线电压直至安全范围内为止,若不安全则根据所述灵敏度构建系统预测控制模型,调节各分布式储能实现母线电压的最优控制,若仍无法解决则依据所述灵敏度计算得到各条支线的弃水量,根据所述弃水量对各水电发电单元进行序贯式弃水。本发明实现了母线电压调节的两级优化控制,保证母线电压调节的可靠性和经济性。

    一种区块链数据安全存储框架及方法

    公开(公告)号:CN112968942A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110134496.1

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明公开了数据安全存储技术领域的一种区块链数据安全存储框架及方法,该方法旨解决智能电网边缘数据存储的安全问题,对所述区块链系统中的节点重叠分组,其中每个节点组内分为执行节点组和普通节点组,执行节点负责接收数据、处理数据以、打包数据以及存储数据,普通节点负责接收数据、验证数据、存储数据以及作为后备执行节点。执行节点组内使用Raft共识算法达成各节点间的消息队列共享,执行节点出现故障后,由普通节点竞选为新的执行节点。本发明利用区块链本身的不可篡改性来提高智能电网边缘数据存储的安全性,利用多链式的结构来降低区块链对存储资源的需求,利用动态Raft算法,降低了节点共识时间,提高了数据存储的效率。

    一种光伏电池最大功率点跟踪方法及装置

    公开(公告)号:CN112947672A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110181915.7

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种光伏电池最大功率点跟踪方法,包括以下步骤:将所述预处理后的数据输入注意力机制和循环神经网络模型,得出所述光伏发电装置的光伏最大功率点对应的预测电压值和预测功率值,调节光伏电池板的输出电压,检测光伏电池板的实际功率值;将预测功率值和实际功率值进行比较,判断是否出现环境条件突变;根据所述预测功率值和实际功率值调整占空比值;根据所述占空比值,调节逆变器使之输出最大功率值,同时输出此时的占空比值和最大功率值;环境突变,通过历史数据对注意力机制和循环神经网络模型进行训练,获得重新训练好的注意力机制和循环神经网络模型。与现有技术相比,本专利能够达到速度快,迭代少,减少了步长调节次数等优点。

    一种低压岸电电源系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112787333A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110251351.X

    申请日:2021-03-08

    Abstract: 本发明公开了岸电电源控制技术领域的一种低压岸电电源系统及其控制方法,网侧整流器的输入端与电网相连,输出端并联滤波电容和网侧逆变器;所述网侧整流器包括三相电压型PWM整流器;所述网侧逆变器包括依次连接的三相电压型PWM逆变器、滤波电抗器和隔离变压器;所述测量控制模块包括依次连接的电压电流测量模块、坐标转换模块、滑模变结构控制模块、输出电压控制模块和SVPWM模块;所述电压电流测量模块的检测端与隔离变压器的输出端相连,所述SVPWM模块的输出端与三相电压型PWM逆变器相连;所述隔离变压器的输出端和船舶用电系统相连。可实现变频输出,无缝并网,有效提高电能利用效率和动态响应速度,为船舶提供优质的电能。

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