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公开(公告)号:CN119134419A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310689694.3
申请日:2023-06-12
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02J3/28 , H02J3/32 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F17/11
Abstract: 基于电价差的用户侧储能优化配置方法及系统,基于分时电价获取每日中电价差的最大值和次大值,以电价差的最大值对应的时段作为储能的第一次充放电时段,以电价差的次大值对应的时段作为储能的第二次充放电时段;在所确定的第一次、第二次充放电时段进行储能每日充放电控制逻辑的优化;基于能量守恒定律,根据储能系统运行参数,建立储能运行模型和运行约束条件;基于优化后的储能每日充放电控制逻辑,在储能运行模型和运行约束条件基础上,建立用户侧储能配置优化目标函数;结合每个项目的建设约束条件,求解用户侧储能配置优化目标函数,得到用户侧储能的最优化配置。本发明实现技术经济效益最大化下的用户侧储能的最优化配置。
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公开(公告)号:CN119209732A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310764801.4
申请日:2023-06-26
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于稳态平衡与暂态校验的微网储能优化配置方法及系统,方法的步骤是:获取包含负荷特性、建设场地、气象数据、经济成本、政策补贴在内的模型输入资料;建立稳态下风光储微网各部分模型,包括稳态条件下的光伏发电设备、风力发电机以及储能电池输出的功率模型;并进行电力电量平衡计算,得到若干合理配置方案;将度电成本作为优化目标,进行方案比选:采用机电暂态仿真方法校验各方案的暂态稳定性,最终选择能通过暂态稳定校验且度电成本最低的方案作为最优配置方案。此种技术方案综合考虑了负荷、场地、气象、经济、政策等要素,更加实际地、全面地反映了风光储微网系统的特点,兼顾了风光储微网配置的经济性与可靠性。
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公开(公告)号:CN118214062A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211622162.X
申请日:2022-12-16
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种融合光储的配电网结构及控制方法,配网结构包括配电变压器、母线、分布式光伏发电系统、光伏并网开关、低压侧总开关、用户侧储能系统、储能并网开关和协调控制器;配电变压器一端用于连接上级电网,另一端经低压侧总开关与母线相连;分布式光伏发电系统与光伏并网开关串联形成光伏并网开关支路后与低压侧总开关并联;用户侧储能系统与储能并网开关串联后形成储能并网开关支路后与母线相连;协调控制器根据采集到的母线电压、光伏并网开关支路电流、低压侧总开关支路电流和储能并网开关支路电流,输出控制指令控制所述用户侧储能系统。本发明避免分布式光伏发电系统余电上网时切除用户侧储能系统。
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公开(公告)号:CN115912445A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211617877.6
申请日:2022-12-15
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种储能变压器单元内直补变流器单元的系统补电方法,在原有变压器单元低压侧新增变流器单元,得到补电后变压器单元,EMS控制系统对变压器单元原有变流器和新增变流器分别用Pco和Pcn充放电,会在同样的时长T内完成充放容量Qco和Qcn,并且总充放功率Pco加Pcn等于EMS控制系统对变压器单元初始充放功率Pt,即变压器装机充放功率。本发明提供的一种储能变压器单元内直补变流器单元的系统补电方法,完全利用原有变压器装机充放功率,无需增加变压器,并且新旧变流器可以同时完成充放电,保证新电池容量全部用完,不浪费。
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公开(公告)号:CN117411056A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311363107.8
申请日:2023-10-20
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本发明提出一种协调优化新能源场站动态特性的光储控制方法及系统。在场站内一次系统回路不变的情况下增加光储协调控制器层,采用点对点光纤组网,一发多收和无需回传确认的通讯实现;光储协调控制器通过电压采样元件,直接采集获得场站内站用变高压侧公共连接点电压,根据公共连接点电压计算得到电压幅值、频率和频率变化率,当电网发生故障穿越时,根据电压幅值生成无功电流指令;当不存在电网发生故障穿越时,根据电压幅值、频率和频率变化率生成一次调频、惯量响应、动态调压指令,并相应生成有功功率指令、无功功率指令;并将指令下发给光伏协调控制器、储能协调控制器,实现光伏逆变器单元和储能变流器单元的动态性能优化的集中协调控制。
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公开(公告)号:CN110890833A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911130597.0
申请日:2019-11-19
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 北京网联直流工程技术有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02M1/088
Abstract: 本发明公开一种电力电子设备的并联IGBT驱动方法,包括配置并联IGBT的驱动数量,选择并联IGBT的驱动连接方式,设置IGBT门极电压和驱动电阻,确定IGBT的分级关断方式。本发明的驱动方案无需光器件隔离,保证并联IGBT器件的无延时同步驱动,抑制静态与动态不均流;单个IGBT驱动通过门极电压增强、驱动电阻设置和分级关断控制等,大大提升单个IGBT的导通与关断电流能力,降低IGBT关断过程的di/dt和过电压,保证IGBT的可靠工作。驱动简单,控制灵活,动作迅速,可根据电流目标值灵活配置IGBT并联数,单个IGBT能力利用率高,适用于不同电压等级的大电流导通或关断阀组场合。
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公开(公告)号:CN117375211A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210750774.0
申请日:2022-06-29
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于储能电站的监控系统,所述储能电站包括多个储能单元,各所述储能单元均包括储能变流器和电池管理系统;所述监控系统包括第一通信交换机、第二通信交换机、历史数据服务器、人机交互模块和至少两台冗余并联的监控服务器;所述第一通信交换机一端通讯连接各储能单元的储能变流器和电池管理系统;所述第一通信交换机另一端通讯连接各监控服务器;所述各监控服务器均通讯连接第二通信交换机;所述第二通信交换机通讯连接历史数据服务器和人机交互模块。本发明能够提升监控系统的可靠性和现有资源利用率,降低设备成本。
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公开(公告)号:CN112910237A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110253956.2
申请日:2021-03-09
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02M1/32
Abstract: 本发明涉及一种换流链、换流器及故障清除方法,所述换流链由N个同向串联的所述故障自清除子模块构成;每个所述故障自清除子模块都包括直流电容、第一功率器件、限流元件和第一半桥支路;所述第一半桥支路由第三功率器件和第四功率器件串联构成;所述直流电容与所述第一功率器件串联后与所述第一半桥支路并联,所述限流元件并联设置在所述第一功率器件两端;所述第四功率器件的两端设置为子模块的端口连接点。本发明的换流器由换流链构成;换流链采用上述故障自清除子模块构成。本发明具有保护速度快、易于实现及可靠性高等技术优势。
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公开(公告)号:CN213818418U
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202022645006.8
申请日:2020-11-16
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种用于IO卡笼式和模块导轨式设备组合安装的屏柜,包括:柜体、前门以及后门,柜体内设有公共区域、主设备区域、IO接口区域;公共区域包括第一公共区域和第二公共区域,第一公共区域设于柜体背面上部,用于安装空开和电源模块,第二公共区域设于柜体背面右侧部,用于安装进线供电端子、电源端子排以及公共端子排;主设备区域设于柜体中部,由上至下设有第一设备区域和第二设备区域;IO接口区域包括第一接口区域、第二接口区域以及第三接口区域,第一接口区域设于柜体正面下部,第二接口区域设于柜体背面下部,第三接口区域设于柜体背面左侧部。本实用新型既能满足卡笼式设备安装、又能满足模块化设备的安装。
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公开(公告)号:CN115854494A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211261758.1
申请日:2022-10-14
Applicant: 国网冀北综合能源服务有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种计划曲线模式下储能系统的空调节能控制方法,属于应用于储能电站的自耗电节能技术领域,其技术方案要点是包括:预先通过充放电计划得到当天各时段电芯运行状态;实时采集电芯温度及电流值;根据电芯的工作状态和温度值等参数对空调下达不同的控制指令来实现动态调节等步骤,从而实现节能目的。该方法能够克服现有技术中储能电池舱内统一的温度设定造成的能耗提高,对单体电芯的实时工作状态进行监控,在不影响电芯性能的基础上最大限度的降低空调能耗,保证储能系统安全运行。
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