RU2642510C1 - Способ адаптивной регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных - Google Patents

Способ адаптивной регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных Download PDF

Info

Publication number
RU2642510C1
RU2642510C1 RU2016138988A RU2016138988A RU2642510C1 RU 2642510 C1 RU2642510 C1 RU 2642510C1 RU 2016138988 A RU2016138988 A RU 2016138988A RU 2016138988 A RU2016138988 A RU 2016138988A RU 2642510 C1 RU2642510 C1 RU 2642510C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power consumption
full
average power
nominal
deviation
Prior art date
Application number
RU2016138988A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Игоревич Моисеенков
Антон Николаевич Кривоногов
Иван Васильевич Березин
Анатолий Викторович Лоскутов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2016138988A priority Critical patent/RU2642510C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2642510C1 publication Critical patent/RU2642510C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/12Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load
    • H02J3/14Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load by switching loads on to, or off from, network, e.g. progressively balanced loading
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/24Arrangements for preventing or reducing oscillations of power in networks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • Y02B70/3225Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems
    • Y04S20/222Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности и стабильности поддержания заданного номинального энергопотребления центром обработки данных, а также сокращение необходимого количества измерений мощности. Согласно способу задают и запоминают значение номинальной усредненной мощности энергопотребления - Рном, после чего для момента времени ti оценивают значение полной усредненной мощности Рi полнi вi иi д, где Рi в - энергопотребление вычислительным оборудованием, Рi и - энергопотребление инженерным оборудованием, Рi д - энергопотребление дополнительным оборудованием, затем вычисляют и запоминают отклонение полной усредненной мощности текущего энергопотребления от номинальной усредненной мощности энергопотребления ΔРii полнном, затем для момента времени ti+1=ti+tп, где tп - период регулировки нагрузки вычисляют и запоминают отклонение полной усредненной мощности текущего энергопотребления от номинальной усредненной мощности энергопотребления ΔРi+1i+1 полнном, после этого при превышении по модулю значений отклонений |ΔРi|≥ΔРдоп и |ΔРi+1|≥ΔРдоп от заданного допустимого отклонения ΔРдоп вычисляют приращение отклонения
Figure 00000008
и изменяют производительность вычислительного оборудования таким образом, чтобы текущая полная усредненная мощность энергопотребления Рl+1 полн при отрицательных или положительных значениях ΔРi+1 и
Figure 00000009
соответственно увеличилась или уменьшилась на их значения таким образом, чтобы полная усредненная мощность на следующем периоде Рi+2 полн соответствовала номинальной усредненной мощности энергопотребления Рном. 3 ил.

Description

Способ адаптивной регулировки нагрузки в системах электроснабжения относится к способам оптимизации режимов работы систем электроснабжения и потребителей электроэнергии [МПК H02J 3/06, H02J 13/00].
Из уровня техники известен СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ СИЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЩНОСТИ [патент Китая №1595757], при котором автоматизированная система управления контролирует потребляемую и генерируемую мощность в энергосетях и при приближении потребляемой мощности к предельному значению генерируемой мощности производит автоматические переключения нагрузки для обеспечения стабильности потребной мощности.
Недостатком данного аналога является невысокая точность и стабильность поддержания заданного уровня потребляемой мощности, поскольку при реализации способа отсутствует планирование потребляемой электроэнергии.
Наиболее близким по технической сущности является СПОСОБ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ [патент РФ на изобретение №2212746], характеризующийся тем, что производят измерение энергии на входе к потребителю, контроль режимов работы энергетического оборудования и архивирование их параметров, задание для всех контролируемых параметров необходимых установок и пределов отклонений от данных установок, а затем формируют управляющие сигналы для изменения мощностей генерирующих электростанций в соответствии с выявленными отклонениями.
Недостатком прототипа является отсутствие учета возможного изменения влияния причин, приводящих к отклонению текущего энергопотребления от номинального, на дальнейшее время планирования, что влечет снижение точности и стабильности поддержания номинального энергопотребления, также к недостатку прототипа можно отнести необходимость формирования разветвленной измерительной системы.
Техническим результатом изобретения является повышение точности и стабильности поддержания заданного номинального энергопотребления центром обработки данных, сокращение необходимого количества измерений мощности.
Указанный технический результат достигается за счет того, что способ адаптивной регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных, характеризующийся тем, что производят измерение энергопотребления на входе, задают контролируемые параметры и их отклонения, отличается тем, что задают и запоминают значение номинальной усредненной мощности энергопотребления - Рном, после чего для момента времени ti оценивают значение полной усредненной мощности Рi полнi вi иi д, где Рi в - энергопотребление вычислительным оборудованием, Рi и - энергопотребление инженерным оборудованием, Рi д - энергопотребление дополнительным оборудованием, затем вычисляют и запоминают отклонение полной усредненной мощности текущего энергопотребления от номинальной усредненной мощности энергопотребления ΔРi=Рiполнном, затем для момента времени ti+1=ti+tп, где tп - период регулировки нагрузки вычисляют и запоминают отклонение полной усредненной мощности текущего энергопотребления от номинальной усредненной мощности энергопотребления ΔРi+1i+1 полнном, после этого при превышении по модулю значений отклонений |ΔРi|≥ΔРдом и |ΔРi+1|≥ΔРдоп от заданного допустимого отклонения ΔРдоп вычисляют приращение отклонения
Figure 00000001
и изменяют производительность вычислительного оборудования таким образом, чтобы текущая полная усредненная мощность энергопотребления Рl+1 полн при отрицательных или положительных значениях ΔРi+1 и
Figure 00000002
соответственно увеличилась или уменьшилась на их значения таким образом, чтобы полная усредненная мощность на следующем периоде Рi+2 полн соответствовала номинальной усредненной мощности энергопотребления Рном.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показана блок-схема подключения устройства для адаптивной регулировки нагрузки к системе электроснабжения центра обработки данных.
На фиг. 2 показаны эпюры, поясняющие зависимость полной усредненной мощности энергопотребления центром обработки данных, потребляемой мощности инженерным и дополнительным оборудованием от времени при постоянной потребляемой мощности вычислительным оборудованием.
На фиг. 3 показаны эпюры, поясняющие реализацию способа адаптивной регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных.
На фиг. 1 обозначено: 1 - питающий центр, 2 - дополнительное оборудование, 3 - инженерное оборудование, 4 - вычислительное оборудование, 5 - мультиплексор (мультиметр)-регистратор, 6 - блок вычисления полной усредненной мощности, 7 - блок задания и хранения значения периода регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных, 8 - блок задания и хранения значения периода длительности интервала усреднения мощности энергопотребления, 9 - блок вычитания, 10 - блок задания и хранения значения номинальной усредненной мощности энергопотребления, 11 - блок сравнения, 12 - блок задания и хранения значения допустимого отклонения текущей полной усредненной мощности энергопотребления, 13 - блок вычисления приращения отклонения текущей полной усредненной мощности энергопотребления, 14 - блок управления вычислительным оборудованием.
Осуществление изобретения
Способ адаптивной регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных поясняется работой устройства для регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных, которое содержит мультиплексор-регистратор 5, информационный выход которого соединен с блоком вычисления полной усредненной мощности 6, к другим входам которого подключен блок задания и хранения значения периода регулировки нагрузки 7 - tn, а также блок задания и хранения значения периода длительности интервала усреднения 8 - tуср. Информационный выход блока 6 подключен к входу блока вычитания 9, к другому входу которого подключен блок задания и хранения значения номинальной усредненной мощности энергопотребления 10 - Pном. Выход блока вычитания 9 подключен к входу блока сравнения 11, к другому входу которого подключен блок задания и хранения значения допустимого отклонения текущей полной усредненной мощности энергопотребления 12 - ΔРдоп, к управляющему выходу блока сравнения 11 подключен управляющий вход блока управления вычислительным оборудованием 14. Также выход блока вычитания 9 подключен к входу блока вычисления приращения отклонения текущей полной усредненной мощности энергопотреблениия 13, выход которого подключен к информационному входу блока управления вычислительным оборудованием 14, к другим информационным входам которого подключены выходы блока 9 и блока 6.
Центр обработки данных включает вычислительное оборудование 4, инженерное оборудование 3 и дополнительное оборудование 2.
Вычислительное оборудование 4 включает вычислительные сервера и коммуникационное оборудование, при этом усредненная мощность энергопотребления вычислительным оборудованием Рв зависит от вычислительной нагрузки, устанавливаемой оператором или блоком управления вычислительным оборудованием 14.
Инженерное оборудование 3 включает систему охлаждения вычислительного оборудования, системы кондиционирования и вентиляции серверных помещений, оборудование обеспечения бесперебойного электроснабжения, при этом усредненная мощность энергопотребления инженерным оборудованием 3 зависит от потребляемой мощности вычислительным оборудованием 4 и от температуры окружающего воздуха, которая в свою очередь зависит от времени года и времени суток. График нагрузок инженерного оборудования 3 Pи(t) при постоянной потребляемой мощности вычислительным оборудованием представлен на фиг. 2.
Дополнительное оборудование 2 включает охранно-пожарную сигнализацию, систему газового пожаротушения, системы охранного телевидения и контроля доступа, приборы освещения, а также электрические установки и оборудование, которые использует технический персонал центра обработки данных, при этом усредненная мощность энергопотребления дополнительным оборудованием 2 зависит от времени суток. График нагрузок дополнительного оборудования 2 Pд(t) от времени суток представлен на фиг. 2.
Для приведения устройства в работоспособное состояние мультиплексор-регистратор подключают к фазам питающего центра 1, подключенным к дополнительному оборудованию 2, инженерному оборудованию 3 и вычислительному оборудованию 4 для измерения напряжения и протекающих по ним токов, после этого блок 14 подключают к вычислительному оборудованию 4 с возможностью управления его производительностью.
В блоке задания и хранения значения периода регулировки нагрузки 7 задают значение tп, которое должно быть больше периода времени, необходимого для перевода инженерного оборудования в установившийся режим работы.
В блоке задания и хранения значения периода длительности интервала усреднения 8 задают значение tуср, которое должно быть меньшим либо равным tп.
В блоке задания и хранения номинальной усредненной мощности энергопотребления 10 задают значение Рном.
В блоке задания и хранения значения допустимого отклонения текущей полной усредненной мощности энергопотребления 12 задают значение ΔРдоп.
Устройство для регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных работает следующим образом (см. Фиг. 3).
Первоначально мультиплексор-регистратор 5 с заданной частотой дискретизации измеряет напряжения и токи в питающих фазах и вычисляет мгновенную полную мощность электропотребления центром обработки данных и передает указанные данные в блок вычисления полной усредненной мощности 6, который производит их накопление и вычисляет текущую полную усредненную мощность энергопотребления Р1 полн с периодичностью tп за предыдущий период времени tуср.
После чего значение Р1 полн передают в блок 9, который производит вычитание из него значения номинальной усредненной мощности энергопотребления - Рном и получает значение отклонения полной усредненной мощности текущего энергопотребления от номинальной усредненной мощности энергопотребления ΔР1ном-Р1полн.
После чего блок 9 передает значение ΔР1 в блок сравнения 11 и блок вычисления приращения отклонения 13.
Блок сравнения 11 оценивает значение ΔР1 и в случае |ΔP1|≥ΔРдоп выдает управляющий сигнал в блок управления 14, одновременно значение ΔР1 сохраняют в блоке 13.
После этого в момент времени t2=t1+tп вычисляют значение Р2 полн, а также значение ΔР2, при этом в блоке 13 сохраняют значение ΔР2, вычитают из него значение ΔР1, после чего значение приращения
Figure 00000003
передают в блок управления 14.
Приращение
Figure 00000003
учитывает скорость текущего изменения энергопотребления инженерным оборудованием и дополнительным оборудованием в зависимости от времени суток.
Если блок сравнения 13 выдает второй управляющий сигнал, тогда блок 14 по анализу значений Р2 полн, ΔР2 и
Figure 00000004
производит корректировку Рв таким образом, чтобы Р3 полн≈Рном. Блок управления вычислительным оборудованием изменяет производительность вычислительного оборудования 4 путем включения/выключения вычислительных серверов таким образом, чтобы на следующем периоде регулирования текущее значения полного усредненного энергопотребления Р3 полн после перехода инженерного оборудования в установившийся режим соответствовало номинальному энергопотреблению Рном. Также блок управления вычислительным оборудованием 14 для управления нагрузкой на вычислительное оборудование 4 увеличивает или уменьшает производительность вычислительных серверов.
Технический результат изобретения - сокращение необходимого количества измерений мощности достигается за счет того, что для момента времени ti оценивают только значение полной усредненной мощности Рi полнi вi иi д, которая включает мощность, образованную вычислительным оборудованием 4, инженерным оборудованием 3 и дополнительным оборудованием 2, при этом для данного измерения необходим мультиплексор-регистратор 5 и блок вычисления полной усредненной мощности 6. Технический результат изобретения - повышение точности и стабильности поддержания заданного номинального энергопотребления центром обработки данных достигается за счет того, что при регулировании нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных учитывают текущее отклонение ΔРi полной усредненной мощности энергопотребления Рi полн от номинальной Рном и его приращение
Figure 00000005
, что позволяет учитывать суточные колебания электрической мощности, потребляемой дополнительным оборудованием 2 и инженерным оборудованием 3.

Claims (1)

  1. Способ адаптивной регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных, характеризующийся тем, что производят измерение энергопотребления на входе, задают контролируемые параметры и их отклонения, отличающийся тем, что задают и запоминают значение номинальной усредненной мощности энергопотребления - Рном, после чего для момента времени ti оценивают значение полной усредненной мощности Рi полнi вi иi д, где Рi в - энергопотребление вычислительным оборудованием, Рi и - энергопотребление инженерным оборудованием, Рi д - энергопотребление дополнительным оборудованием, затем вычисляют и запоминают отклонение полной усредненной мощности текущего энергопотребления от номинальной усредненной мощности энергопотребления ΔРii полнном, затем для момента времени ti+1=ti+tп, где tп - период регулировки нагрузки вычисляют и запоминают отклонение полной усредненной мощности текущего энергопотребления от номинальной усредненной мощности энергопотребления ΔРi+1i+1 полнном, после этого при превышении по модулю значений отклонений |ΔРi|≥ΔРдоп и |ΔРi+1|≥ΔРдоп от заданного допустимого отклонения ΔРдоп вычисляют приращение отклонения
    Figure 00000006
    и изменяют производительность вычислительного оборудования таким образом, чтобы текущая полная усредненная мощность энергопотребления РI+1 полн при отрицательных или положительных значениях ΔРi+1 и
    Figure 00000007
    соответственно увеличилась или уменьшилась на их значения таким образом, чтобы полная усредненная мощность на следующем периоде Рi+2 полн соответствовала номинальной усредненной мощности энергопотребления Рном.
RU2016138988A 2016-10-03 2016-10-03 Способ адаптивной регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных RU2642510C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016138988A RU2642510C1 (ru) 2016-10-03 2016-10-03 Способ адаптивной регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016138988A RU2642510C1 (ru) 2016-10-03 2016-10-03 Способ адаптивной регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2642510C1 true RU2642510C1 (ru) 2018-01-25

Family

ID=61023774

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016138988A RU2642510C1 (ru) 2016-10-03 2016-10-03 Способ адаптивной регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2642510C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2681380C1 (ru) * 2018-04-10 2019-03-06 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова" Адаптивная система электроснабжения автономного объекта
RU2712425C1 (ru) * 2019-04-05 2020-01-28 Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт мировых цивилизаций" Устройство для непрерывного контроля работоспособности системы электроснабжения автономного объекта
CN114546100A (zh) * 2022-03-16 2022-05-27 中国工商银行股份有限公司 一种数据中心供电调整方法及装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4352992A (en) * 1980-02-27 1982-10-05 Regency Electronics, Inc. Apparatus for addressably controlling remote units
RU93019986A (ru) * 1993-04-15 1996-01-20 Молдавский металлургический завод Способ управления электроснабжением металлургического комплекса
RU2249287C2 (ru) * 2003-05-28 2005-03-27 Файда Леонид Фимович Способ управления группой электронагревательных устройств

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2033677C1 (ru) * 1993-04-15 1995-04-20 Молдавский металлургический завод Способ управления электроснабжением металлургического комплекса

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4352992A (en) * 1980-02-27 1982-10-05 Regency Electronics, Inc. Apparatus for addressably controlling remote units
RU93019986A (ru) * 1993-04-15 1996-01-20 Молдавский металлургический завод Способ управления электроснабжением металлургического комплекса
RU2249287C2 (ru) * 2003-05-28 2005-03-27 Файда Леонид Фимович Способ управления группой электронагревательных устройств

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2681380C1 (ru) * 2018-04-10 2019-03-06 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова" Адаптивная система электроснабжения автономного объекта
RU2712425C1 (ru) * 2019-04-05 2020-01-28 Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт мировых цивилизаций" Устройство для непрерывного контроля работоспособности системы электроснабжения автономного объекта
CN114546100A (zh) * 2022-03-16 2022-05-27 中国工商银行股份有限公司 一种数据中心供电调整方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6081125B2 (ja) 太陽光発電装置および電力管理システム、並びに、そのための電力負荷と計測装置
RU2635101C2 (ru) Управление емкостью аккумуляторной батареи
US7729810B2 (en) Electrical power distribution control systems and processes
US10345842B2 (en) Power-distribution-system voltage control system, power-distribution-system voltage control method, and centralized voltage control apparatus
AU2013101461A4 (en) Grid stability control system and method
AU2016313644B2 (en) Systems and methods for stabilizer control
RU2642510C1 (ru) Способ адаптивной регулировки нагрузки в системе электроснабжения центра обработки данных
KR101522858B1 (ko) 건물의 최대 수요전력 제어 기능을 갖는 에너지관리시스템 및 그 제어방법
JP5705076B2 (ja) 分散電源用制御装置および集中型電圧制御システム
JP6543145B2 (ja) ピーク電力予測装置、電力管理システム及びピーク電力予測方法
KR20150131331A (ko) T-분포들을 이용한 에너지 수요 및 에너지 효율에 대한 측정을 이용한 전력 시스템 제어
US10069302B2 (en) Power flow control system and power flow control method
US11817708B2 (en) Power conversion system and management apparatus for the same, and distributed power supply apparatus
AU2017272154A1 (en) Management of energy on electric power systems
KR102358178B1 (ko) 풍력발전 및 태양광발전 연계형 전기충전 시스템 및 방법
JPWO2018051442A1 (ja) 蓄電容量推定装置、方法及びプログラム
CN105281420B (zh) 控制电能源在供电网络上传递的电力的方法和电力系统
JPWO2016084282A1 (ja) 電力調整装置、電力流通システム、電力調整方法及びプログラム
JP2018137845A (ja) 電圧調整機器の電圧制御装置およびその電圧制御方法
CA2649838C (en) Electrical power distribution control systems and processes
US10720771B2 (en) Current/voltage control apparatus
JP2017070116A (ja) 電力制御システム及び電力制御方法
US20230358455A1 (en) Power control system and heat pump system
GB2569910A (en) System for frequency regulation on a power distribution network
EP2671299A2 (en) Improvements in and relating to power regulation devices

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181004