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公开(公告)号:CN114610786B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202210180215.0
申请日:2022-02-26
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F16/2458 , G06F17/18
Abstract: 本发明提供一种基于邻近平均数据的含扰数据阶跃时间辨识方法,包括如下步骤:(1)读取阶跃测试试验数据,得到一组含时间序列的含扰数据:(2)计算扩展邻近平均数据;(3)比较邻近平均数据的数值,取其中最大值对应时刻为阶跃时刻。本发明通过计算测试数据的邻近平均数据辨识阶跃发生时刻,避免了人工凭经验判读导致的误差,可在保留原始数据的全部信息的前提下排除扰动数据的影响,准确辨识阶跃时刻。本发明适用于各类控制系统的性能测试和参数整定。
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公开(公告)号:CN114610788B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202210207339.3
申请日:2022-03-04
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F16/2458 , G06F17/18 , G06N3/126
Abstract: 本发明提供一种基于拟二阶响应的阶跃上升时间辨识方法,包括如下步骤:(1)读取阶跃测试试验数据,得到一组含时间序列的含扰数据;(2)构造拟二阶响应函数;(3)用遗传函数求解拟二阶响应函数中的待定系数,使得拟合后的函数和原始数据方差最小;(4)基于得到的待定系数,从拟二阶响应函数上取数据达到终值0.9的时刻的为上升时间。本发明通过计算拟二阶响应函数来辨识上升时间,避免了人工凭经验判读导致的误差。本发明适用于各类控制系统的性能测试和参数整定。
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公开(公告)号:CN114826056B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202210392211.9
申请日:2022-04-14
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于改进拓扑和控制策略的变频调速器电压耐受能力提升方法,使用改进型Boost升压器代替原直流端的电容、电感,增加极少成本从而获得在电压暂降情况下直流环节电压仍保持较高水平的特性;控制策略方面提出采用增强型分数阶PI控制器代替直接转矩控制中的速度PI控制器,在电压暂降情况下能够获得更好的控制性能。本发明针对变频调速器电压暂降耐受能力的提升,摒弃采用外部储能设备,提出改进拓扑结构和控制策略相结合的方式,增强变频调速器的电压暂降耐受能力,同时减少了提升其电压暂降耐受能力的成本。
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公开(公告)号:CN115149556B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210635103.X
申请日:2022-06-06
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种考虑SOC的储能电站群电网AGC协调控制方法,包括:步骤一、进行荷电状态SOC的划分和ACE的分区;步骤二、根据步骤一划分的储能电站的荷电状态SOC,建立储能电站的充放电控制模型,对储能电站的调频出力进行分段控制;步骤三、根据步骤一划分的联络线的分区情况,调整储能电站群的动态功率分配的动态分配系数,平滑调节储能电站群内的储能功率分配。本发明通过调整储能电站群的动态功率分配的动态分配系数,平滑调节储能电站群内的储能功率分配,防止储能系统的过冲和过放的现象,有效提升储能电池系统的循环寿命。
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公开(公告)号:CN117691653A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311437438.1
申请日:2023-10-30
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Inventor: 蔡德福 , 马望 , 周鲲鹏 , 尹晗 , 周志强 , 陈汝斯 , 万黎 , 刘海光 , 王涛 , 王文娜 , 王尔玺 , 孙冠群 , 尹斌鑫 , 唐金锐 , 张良一 , 许典 , 马璐玉
IPC: H02J3/38 , H02J3/32 , H02J3/24 , H02J3/00 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , G06N3/0442
Abstract: 本专利提出的一种基于模型预测控制算法的分布式储能电站优化运行方法,首先利用典型数据驱动算法预测该时间段的多步负荷及光伏发电数据;然后确定能量管理目标和系统约束,将信息数据和预测数据输入动态规划算法中,计算得到最优控制策略对应的各阶段储能SOC;接着基于各阶段SOC,结合系统模型计算得到最优策略下的各阶段储能及电网功率,并将其用于控制光储系统的储能及逆变器等装置,从而完成该周期的能量管理任务。最后测量周期结束时的系统状态,更新系统约束,并在下一个控制周期重复该过程,最终完成分布式储能电站的优化运行。所提方法应用于提前几小时或提前几天的多步负荷预测任务下,均能保证分布式储能电站的优化运行效果,可适用于分布式储能电站所处区域负荷和光伏出力波动大的情况。
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公开(公告)号:CN112671026B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110056265.3
申请日:2021-01-15
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种混合双馈入直流作用下受端电网的安全稳定性评估方法,综合考虑了混合双馈入直流系统的结构与运行特点,从短路电流、网架强度、频率稳定性和电压稳定性等角度出发,共包括了五个评价指标,分别为:短路电流裕度指标、交流输电通道暂稳裕度指标、频率稳定指标、多馈入短路比指标和直流系统的危险母线占比指标。基于这些指标,本发明方法可以实现对混合双馈入直流作用下受端电网的安全稳定性的综合评价。
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公开(公告)号:CN115173447A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210163612.7
申请日:2022-02-22
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种用于考虑储能电池SoC均衡的分布式风储二次控制方法,属于电气工程技术领域。本发明通过储能电池建立分布式风储系统的频率与电压,为分布式风储系统在孤网运行下提供稳定运行的保障。在多储能电池间采用下垂控制作为一次控制以协调多电源间的功率分配,在一次控制的基础上加入分布式PI一致性算法作为二次控制,以补偿一次控制的偏差,同时设计SoC均衡变量,使各储能电池在充、放电过程中,SoC都能保持渐进一致的趋势,确保任一储能电池都不会先于其他电池退出运行。风储系统中,风电场采用MPPT控制输出最大功率,为系统负荷提供能量,储能电池提供稳定的频率与电压,平抑风电的功率波动,维持系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN114925880A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210377568.X
申请日:2022-04-12
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种基于非精确交替方向乘子法的虚拟储能电厂分布式协同方法,虚拟储能电厂是实现配电网中大规模分布式储能并网运行的有效手段,但是虚拟储能电厂内部大规模的设备优化协同,往往难以满足电网对其响应快速性的要求。本发明提出了一种面向大规模储能的虚拟储能电厂分布式控制框架,使得储能聚合体在跟随目标负荷曲线的同时,能够避免电网电压越限。该发明基于非精确交替方向乘子法,在原始变量更新中能够得到储能本地优化问题的闭式解析解,显著降低了优化计算的复杂度,提升了储能设备的协同效率。
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公开(公告)号:CN114925318A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210377552.9
申请日:2022-04-12
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于折线函数拟合的阶跃时间辨识方法,包括如下步骤:(1)读取阶跃响应试验数据,得到一组含时间序列的含扰数据;(2)构造折线函数;(3)用基于群体融合的遗传算法求解折线函数的参数,使得数据方差最小,取折线函数在转折处的时刻为阶跃时间。本发明通过折线函数拟合来辨识阶跃时间,避免了人工凭经验判读导致的误差,可以在含有干扰数据的情况下辨识阶跃时间,实现对试验数据的准确解读,提高试验数据解读的精度。
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公开(公告)号:CN112186783B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011085578.3
申请日:2020-10-12
Applicant: 华中科技大学 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于温控负荷集群控制领域,具体涉及一种温控负荷集群控制方法,包括:从位于微电网中的温控负荷集群中选择在可控温度范围内环境下的温控负荷组成可控开启群和可控关闭群,以参与可再生能源功率波动平抑;当需满足微电网功率平衡而增加集群功率时,按照所处当前环境温度从低到高的温控负荷顺序,关闭可控开启群中部分温控负荷,同时提高其温度设定值;当需减小集群功率时,按照所处当前环境温度从高到低的温控负荷顺序,开启可控关闭群中部分温控负荷,同时降低其温度设定值,其中开启与关闭的温控负荷数目由集群目标功率大小决定。本发明实现群内各负荷有序启停,在满足用户舒适度需求的同时降低空调启停次数,减小对空调使用寿命的影响。
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