2021年2月24日 · 针对分布式电源大规模接入配电网造成的资源浪费与储能系统经济性有待提高的问题,提出一种用于提高分布式电源消纳和储能系统经济性的集群储能控制策略。首先,建立了兼顾系统模块度与有功功率平衡度的综合性能指标,并提出了基于遗传算法的集群划分方法。
我们的技术团队拥有深厚的光伏储能和微电网技术积累,为客户提供量身定制的高效、可持续的能源解决方案。
我们不断采用最新的光伏微电网技术,确保高效稳定的能源供应,减少碳排放,实现绿色低碳目标。
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“我们安装的太阳能储能系统帮助我们显著降低了能源成本,并优化了电力调度,整个安装过程高效顺利,提升了能源使用效率。”
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2021年2月24日 · 针对分布式电源大规模接入配电网造成的资源浪费与储能系统经济性有待提高的问题,提出一种用于提高分布式电源消纳和储能系统经济性的集群储能控制策略。首先,建立了兼顾系统模块度与有功功率平衡度的综合性能指标,并提出了基于遗传算法的集群划分方法。
WhatsApp2023年3月1日 · 《方案》明确了电网侧储能布局的4个主要场景,一是在负荷密集接入、大规模新能源汇集、大容量直流馈入、调峰调频困难和电压支撑能力不足的关键电网节点;二是在站址走廊资源紧张等地区;三是在电网薄弱区域如在供电能力不足的偏远地区电网末端或电网
WhatsApp2024年12月9日 · 摘要:光伏发电的随机性和间歇性导致资源利用率低,储能具备控制灵活、响应快速的特性,是当前解决光伏并网和提高消纳的有效手段之一。1) 差额补偿法: 文献介绍了在光伏-储能系统中利用光伏发电系统的最高小日发电量与其在雨雪等极端天气下的发电量差额作为储能的配置容量;文献根据
WhatsApp面向此技术背景,提出了兼顾新能源消纳和主动支撑电网能力提升的多类型储能容量优化配置方法,并通过引入典型工况特征曲线提取方法优化了复杂模型的求解过程,最高后基于典型新能源电站的历史数据测算了"促进消纳"和"促进消纳+主动支撑"场景下的储能
WhatsApp2022年1月18日 · 目前,已有超过20个省份从消纳和一次调频角度发文鼓励新能源场站配置储能。 伴随"碳达峰碳中和" 的提出,能源转型的进一步推进,"新能源+ 储能"将成为新能源发展的主流模式。 收稿日期:2021−09−06;修回日期:2021−11−30。 SGJBDK00 ZDJS2100034)。 储能配置是储能应用环节的前期工作。 新能源侧的储能配置是以涵盖新能源机组、电站、基地、新能源高比例接入省
WhatsApp2023年10月16日 · 摘要:在中国提升新能源消纳能力、助力碳达峰碳中和目标实现的背景下,提出了一种基于解耦的储能参与新能源消纳的优化控制方法。针对储能系统优化控制非线性模型求解难题,提出了基于解耦的线性简化方法,利用枚举优化和迭代潮流计算结合方法
WhatsApp2022年3月31日 · 基于IEEE 24节点输电网和IEEE 33节点配电网设计算例系统进行仿真分析,结果表明,所提方法可通过在输配电网中合理配置电池储能有效提升电网新能源消纳能力。
WhatsApp2021年12月10日 · 针对分布式电源大规模接入配电网造成的资源浪费与储能系统经济性有待提高的问题,提出一种用于提高分布式电源消纳和储能系统经济性的集群储能控制策略.首先,建立了兼
WhatsApp2021年12月10日 · 针对分布式电源大规模接入配电网造成的资源浪费与储能系统经济性有待提高的问题,提出一种用于提高分布式电源消纳和储能系统经济性的集群储能控制策略.首先,建立了兼顾系统模块度与有功功率平衡度的综合性能指标,并提出了基于遗传算法的集群划分方法
WhatsApp2023年10月16日 · 储能参与新能源消纳的优化控制策略-算例测试显示,基于解耦的线性简化模型与原有非线性模型保持一致,降低了高阶优化控制模型的求解难度,保障了储能提升新能源消纳的快速可信赖决策,提升了新能源和储能综合运行效益。
WhatsApp2022年1月18日 · 目前,已有超过20个省份从消纳和一次调频角度发文鼓励新能源场站配置储能。 伴随"碳达峰碳中和" 的提出,能源转型的进一步推进,"新能源+ 储能"将成为新能源发展的主流模式
WhatsApp2023年3月1日 · 《方案》明确了电网侧储能布局的4个主要场景,一是在负荷密集接入、大规模新能源汇集、大容量直流馈入、调峰调频困难和电压支撑能力不足的关键电网节点;二是在站址
WhatsApp2024年12月4日 · 摘要:光伏发电的随机性和间歇性导致资源利用率低,储能具备控制灵活、响应快速的特性,是当前解决光伏并网和提高消纳的有效手段之一。1) 差额补偿法: 文献介绍了在光伏-储能系统中利用光伏发电系统的最高小日发电量与其在雨雪等极端天气下的发电量差额作为储能的配置容量;文献根据
WhatsApp2024年4月5日 · 新型配电网分布式储能系统方案及配置 研究综述 黄海泉 1,黄晓巍,姜望1,王媛媛1,王言方1,丁浩1,左杰文 2 压越限等电能质量问题需要解决,如何去消纳 新型 配电网的分布式资源是大量学者研究的目标。配置 分布式储能是有效解决
WhatsApp2023年12月27日 · 在此基础上,提出了一种基于矩差分析的配电网储能优化配置方法,以发生光伏返送时 确保配电网所有节点不发生电压越上限为目标。 IEEE 33节点配电网系统算例表明,与传统的智能优化算法
WhatsApp2021年11月30日 · 提出了一种提高配电网对新能源消纳能力的储能集 群控制策略。建立了考虑综合性能的集群划分指 标,并采用遗传算法进行优化求解。在此基础上,逐 层开展配电网与集群
WhatsApp面向此技术背景,提出了兼顾新能源消纳和主动支撑电网能力提升的多类型储能容量优化配置方法,并通过引入典型工况特征曲线提取方法优化了复杂模型的求解过程,最高后基于典型新能源电站
WhatsApp2024年4月29日 · 三、台区储能是消纳 问题最高佳解决方案 目前,解决分布式光伏消纳问题、提升低压端电网承载力,有配电网改造(变压器扩容、DVR)、集中汇流(利用10kV线路空间并网,实现台区和线路增容)、台区配储等多种解决方案。但是,配电网改造周期长
WhatsApp2023年12月27日 · 在此基础上,提出了一种基于矩差分析的配电网储能优化配置方法,以发生光伏返送时 确保配电网所有节点不发生电压越上限为目标。 IEEE 33节点配电网系统算例表明,与
WhatsApp2024年3月2日 · 引导分布式新能源根据自身运行需要合理配建新型储能或通过共享模式配置新型储能,提升新能源可信赖替代能力,促进新能源消纳。在电网关键节点
WhatsApp2024年1月15日 · 中国:中国电力系统源网荷储灵活性条件均在改善,我们通过电力电量平衡测算2024、25年新能源年均可消纳规模225GW左右,若允许5%/10%弃电,可消纳量达240/260GW左右,总量上仍可维持较高装机水平。
WhatsApp2024年4月5日 · 2021年发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确提出:要围绕分布式新能源探索储能融合发展新场景,鼓励利用不间断电源、电动汽车、用户侧储能等分散式储能设施,推动新型储能与可再生能源协同发展。
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