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文档简介
幢A,2018.06.08A,2016.12.07A,2016.07.13A,2020.04.14质通过对电力系统中具有随机性和间歇性的供电将新能源发电仿真模型和用电负载仿真模型的以对待检测虚拟电厂的控制器及算法进行有效2上位机,用于构建虚拟电厂电力系统仿真模型,所述虚拟实时仿真器,用于实时运行所述虚拟电厂电力系统仿述待测试虚拟电厂的控制器根据所述运行数虚拟电厂控制结构,所述虚拟电厂控制结构包其中,各所述区域发电单元控制器用于接收所述新能源发所述实时仿真器通过通信协议与多个所述区域发电单元控制器连接,并进行数据交所述实时仿真器包括相互连接的中央处理器CPU仿真器和现场可编程逻辑门阵列FPGA所述CPU仿真器用于接收并运行所述上位机传输的所述新能源发电仿真模型和所述用所述FPGA仿真器用于配置第二类别通讯端口,根据所述第二类别通讯所述通讯协议包括以下之一或其任意组合:IEC-60870-5-104规约、IEC-5.根据权利要求3所述的虚拟电厂仿真测试系统,36.根据权利要求4所述的虚拟电厂仿真测试系统,其特征在于,所述FPGA仿真器包括所述FPGA板卡及载板上设有时钟同步接口所述FPGA板卡及载板通过PCIe延长线连接所述P构建虚拟电厂电力系统仿真模型,所述虚拟电厂电运行所述新能源发电仿真模型和所述用电负载仿真模型,并实时测试虚拟电厂的控制器根据所述运行数据生成其中,所述待测试虚拟电厂的控制器为区域发电单元控制将所述新能源发电仿真模型和所述用电负载仿真模型的运行数据传输至待测试虚拟使所述待测试虚拟电厂的控制器根据所述运行数据生成的实时更新运行策略的步骤所述实时仿真器包括相互连接的中央处理器CPU仿真器和现场可编程逻辑门阵列FPGA所述CPU仿真器接收并运行上位机传输的所述新能源发电仿真模型和所述用电负载仿所述FPGA仿真器配置第二类别通讯端口,根据所述第二类别通讯端口与所所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如权利要求7所述虚拟电厂仿真测试方法的4理器执行时实现如权利要求7所述虚拟电厂仿真测试方法5[0002]虚拟电厂是一种通过先进信息通信技术和软件系统,实现DG(DistributedGeneration,分布式电源)、储能系统、可控负荷、电动汽车等DER(DistributedEnergy息通信技术等。虚拟电厂最具吸引力的功能在于能够聚合DER参与电力市场和辅助服务市[0005]本发明实施方式的目的在于提供一种虚拟电厂仿真测试述待测试虚拟电厂的控制器根据所述运行数据生成6述待测试虚拟电厂的控制器根据所述运行数[0020]另外,所述实时仿真器包括相互连接的中央处理器CPU仿真器和现场可编程逻辑[0021]所述CPU仿真器用于接收并运行所述上位机传输的所述新能源发电仿真模型和所78拟电厂电力系统仿真模型传输至实时仿真器20上实时运行;上位机10还用于控制仿真运实时将所述新能源发电仿真模型和所述用电负载仿真模型的运行数据传输至待测试虚拟整个虚拟电厂发电系统运行在当前条件下最优工况。在虚拟电厂电力系统实时运行过程[0057]通过对电力系统中具有随机性和间歇性的供电系统(新能源发电)和用电负载进9实时将所述新能源发电仿真模型和所述用电负载仿真模型的运行数据传输至待测试虚拟[0068]通过对电力系统中具有随机性和间歇性的供电系统(新能源发电)和用电负载进(CentralProcessingUnit,中央处理器)仿真器201和FPGA(FieldProgrammableGate实时将所述新能源发电仿真模型和所述用电负载仿真模型的运行数据传输至待测试虚拟[0075]CPU仿真器201主要用于实时运行上位机10所搭建的新能源发电仿真模型和用电主板,CPU仿真器201还用于配置所述通讯板卡的通讯协议,该协议包括IEC-60870-5-104器301连接,并进行数据交互;区域发电单元控制器301与虚拟电厂控制中心302通过无线[0091]通过对电力系统中具有随机性和间歇性的供电系统(新能源发电)和用电负载进述待测试虚拟电厂的控制器根据所述运行数据生成序被处理器执行时实现如上述各实施例所述虚拟电厂得一个设备(可以是单片机,芯片等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方[0101]本领域的普
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