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专利申请类型:发明专利;专利名称:考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法及系统
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202310573674.X
专利申请(专利权)人:国网湖北省电力有限公司随州供电公司,国家电网有限公司,北京四方继保工程技术有限公司,北京四方继保自动化股份有限公司
权利人地址:湖北省随州市迎宾大道41号
专利发明(设计)人:孙朝霞,张晓煜,胡实,何舟,向益锋,熊枫,邹明继,成坤,秦照涵,张焰明,肖代波,刘星宇,杨婧颖,杨曙光,郭厚霖,梁雅孜,时伯年,孙刚,黄永清,李玮
专利摘要:考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法及系统,当频率变化率越过频率变化率死区且频率偏差越过频率偏差死区时,将计算得到的一次调频功率指令分解为低频功率分量和高频功率分量;根据频率偏差方向和频率变化的趋势时,根据储能的SOC状态信息,确定风光储频率调节的四种场景;根据一次调频功率指令、储能可调功率以及风光可调功率,确定各种场景中的储能一次调频指令和风光一次调频指令。本发明在降功率调频时优先利用储能调节,升功率调节时根据系统频率变化趋势,结合风光储的响应速度,小扰动风光优先调节,大扰动储能进行短时快速的功率响应,风光进行长时间尺度的功率支撑。
主权利要求:
1.一种考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法,其特征在于,包括:步骤1,采集风光储场站的运行数据和并网点的频率数据;
步骤2,当频率变化率越过频率变化率死区且频率偏差越过频率偏差死区时,将计算得到的一次调频功率指令分解为低频功率分量和高频功率分量;否则,返回步骤1;
步骤3,当频率偏差方向为正方向时,若根据储能的SOC状态信息判定储能为充电允许状态,则构成风光储频率调节的第一场景;若判定储能为非充电允许状态,则构成风光储频率调节的第二场景;
当频率偏差方向为负方向时,若根据储能的SOC状态信息判定储能为非放电允许状态,则构成风光储频率调节的第二场景;若判定储能为放电允许状态,则根据频率变化的趋势判断储能能否参与频率调节,包括:频率处于恶化阶段时,则构成风光储频率调节的第三场景;并且,储能承担快速变化的高频功率分量,风光承担慢速变化的低频功率分量;
频率处于恢复阶段时,则构成风光储频率调节的第四场景;
步骤3中,频率偏差方向是通过实时采集的频率与额定频率的差值进行判断,差值为正表示频率偏差方向为正方向,反之,差值为负表示频率偏差方向为负方向;频率变化的趋势是通过频率偏差和频率微分的乘积进行判断,当乘积为正时频率处于恶化阶段,反之为恢复阶段;
步骤4,根据一次调频功率指令、储能可调功率以及风光可调功率,确定各种场景中的储能一次调频指令和风光一次调频指令。
2.根据权利要求1所述的考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法,其特征在于,步骤2中,通过一阶低通滤波环节将计算得到的一次调频功率指令分解为低频功率分量和高频功率分量。
3.根据权利要求1所述的考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法,其特征在于,步骤3中,当储能的SOC介于(SOCmin,SOCmax)之间时,储能充放电允许;SOC介于(0,SOCmin)之间时,储能放电禁止,充电允许;SOC介于(SOCmax,1)之间时,储能充电禁止,放电允许。
4.根据权利要求1所述的考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法,其特征在于,第一场景下,当储能可调功率不小于一次调频功率指令时,则一次调频功率指令作为储能一次调频指令;
第一场景下,当储能可调功率小于一次调频功率指令时,储能一次调频指令为输出最大功率,一次调频功率指令与储能一次调频指令之间的差值由风光设备承担。
5.根据权利要求1所述的考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法,其特征在于,第二场景下,一次调频功率指令作为风光一次调频指令,储能一次调频指令为0。
6.根据权利要求1所述的考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法,其特征在于,第三场景下,一次调频功率指令中的高频功率分量作为储能一次调频指令,低频功率分量作为风光一次调频指令。
7.根据权利要求1所述的考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法,其特征在于,第四场景下,当风光可调功率不小于一次调频功率指令时,则一次调频功率指令作为风光一次调频指令,储能一次调频指令为0;
第四场景下,当风光可调功率小于一次调频功率指令时,风光一次调频指令为输出最大功率,一次调频功率指令与风光一次调频指令之间的差值由储能承担。
8.考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制系统,用于实现权利要求1至7任一项所述方法,其特征在于,系统包括:采集模块,指令分解模块,场景判定模块,指令生成模块;
采集模块,用于采集风光储场站的运行数据和并网点的频率数据;
指令分解模块,用于当频率变化率越过频率变化率死区且频率偏差越过频率偏差死区时,将计算得到的一次调频功率指令分解为低频功率分量和高频功率分量;
场景判定模块,用于当频率偏差方向为正方向时,若根据储能的SOC状态信息判定储能为充电允许状态,则构成风光储频率调节的第一场景;若判定储能为非充电允许状态,则构成风光储频率调节的第二场景;当频率偏差方向为负方向时,若根据储能的SOC状态信息判定储能为非放电允许状态,则构成风光储频率调节的第二场景;若判定储能为放电允许状态,则根据频率变化的趋势判断储能能否参与频率调节,包括:频率处于恶化阶段时,则构成风光储频率调节的第三场景;并且,储能承担快速变化的高频功率分量,风光承担慢速变化的低频功率分量;频率处于恢复阶段时,则构成风光储频率调节的第四场景;
指令生成模块,用于根据一次调频功率指令、储能可调功率以及风光可调功率,确定各种场景中的储能一次调频指令和风光一次调频指令。 说明书 : 考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法及系统技术领域[0001] 本发明属于新能源并网运行与控制技术领域,具体涉及考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法及系统。背景技术[0002] 新能源参与电网频率调节是促进新能源消纳、提升高比例新能源电网频率稳定性的重要举措。考虑一次调频的快速性需求,对于分布式和集中式控制的风光储新能源场站,一次调频控制方法不尽相同。对于集中式控制的风光储新能源场站,近距离的空间分布特性,使得场站之间具备集中控制、联合调频的条件,充分发挥各类资源的调节优势,对促进新能源消纳,降低弃风弃光率,提升系统的、经济、稳定运行具有重要意义。[0003] 风电场、光伏电站采用最大功率运行的方式,不具备向上调节(即升功率调频)的能力,现有技术通常采用减载预留的方式提供向上调节的裕度,虽然提升了系统应对频率扰动风险的能力,但同时也提高了弃风弃光率,不利于系统的经济运行。而储能具备双向调节的能力,能够有效解决最大化风光资源利用与不具备向上调节能力之间的矛盾,充分利用储能的调节能力成为解决上述问题的新方向。现有技术中,有的从经济性角度考虑,由储能优先进行调频,风光辅助调频的方法,虽然可以有效降低风光的预留功率,但没有充分发挥风光的调频能力;有的从提升系统频率稳定性角度考虑,利用储能进行快速、短时间尺度的虚拟惯量支撑,风光承担长时间尺度的一次调频控制,充分发挥风光的可持续性支撑及储能快速响应的能力,但没有充分发挥储能的调频能力,忽略了频率向上调节时对促进新能源消纳的重要意义。可见,现有技术中风光降功率调频造成的弃风弃光率增加,未能充分利用风光调节能力的问题制约着新能源消纳。发明内容[0004] 为解决现有技术中存在的不足,本发明提供一种考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法及系统,在降功率调频时优先利用储能调节,升功率调节时根据系统频率变化趋势,结合风光储的响应速度,小扰动风光优先调节,大扰动储能进行短时快速的功率响应,风光进行长时间尺度的功率支撑。[0005] 本发明采用如下的技术方案。[0006] 本发明提出了一种考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法,包括:[0007] 步骤1,采集风光储场站的运行数据和并网点的频率数据;[0008] 步骤2,当频率变化率越过频率变化率死区且频率偏差越过频率偏差死区时,将计算得到的一次调频功率指令分解为低频功率分量和高频功率分量;否则,返回步骤1;[0009] 步骤3,当频率偏差方向为正方向时,若根据储能的SOC状态信息判定储能为充电允许状态,则构成风光储频率调节的第一场景;若判定储能为非充电允许状态,则构成风光储频率调节的第二场景;[0010] 当频率偏差方向为负方向时,若根据储能的SOC状态信息判定储能为非放电允许状态,则构成风光储频率调节的第二场景;若判定储能为放电允许状态,则根据频率变化的趋势判断储能能否参与频率调节,包括:[0011] 频率处于恶化阶段时,则构成风光储频率调节的第三场景;并且,储能承担快速变化的高频功率分量,风光承担慢速变化的低频功率分量;[0012] 频率处于恢复阶段时,则构成风光储频率调节的第四场景;[0013] 步骤4,根据一次调频功率指令、储能可调功率以及风光可调功率,确定各种场景中的储能一次调频指令和风光一次调频指令。[0014] 优选地,步骤2中,通过一阶低通滤波环节将计算得到的一次调频功率指令分解为低频功率分量和高频功率分量。[0015] 优选地,步骤3中,频率偏差方向是通过实时采集的频率与额定频率的差值进行判断,差值为正表示频率偏差方向为正方向,反之,差值为负表示频率偏差方向为负方向。[0016] 优选地,步骤3中,当储能的SOC介于(SOCmin,SOCmax)之间时,储能充放电允许;SOC介于(0,SOCmin)之间时,储能放电禁止,充电允许;SOC介于(SOCmax,1)之间时,储能充电禁止,放电允许。[0017] 优选地,步骤3中,频率变化的趋势是通过频率偏差和频率微分的乘积进行判断,当乘积为正时频率处于恶化阶段,反之为恢复阶段。[0018] 优选地,第一场景下,当储能可调功率不小于一次调频功率指令时,则一次调频功率指令作为储能一次调频指令;[0019] 第一场景下,当储能可调功率小于一次调频功率指令时,储能一次调频指令为输出最大功率,一次调频功率指令与储能一次调频指令之间的差值由风光设备承担。[0020] 优选地,第二场景下,一次调频功率指令作为风光一次调频指令,储能一次调频指令为0。[0021] 优选地,第三场景下,一次调频功率指令中的高频功率分量作为储能一次调频指令,低频功率分量作为风光一次调频指令。[0022] 优选地,第四场景下,当风光可调功率不小于一次调频功率指令时,则一次调频功率指令作为风光一次调频指令,储能一次调频指令为0;[0023] 第四场景下,当风光可调功率小于一次调频功率指令时,风光一次调频指令为输出最大功率,一次调频功率指令与风光一次调频指令之间的差值由储能承担。[0024] 本发明还提出了一种考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制系统,包括:采集模块,指令分解模块,场景判定模块,指令生成模块;[0025] 采集模块,用于采集风光储场站的运行数据和并网点的频率数据;[0026] 指令分解模块,用于当频率变化率越过频率变化率死区且频率偏差越过频率偏差死区时,将计算得到的一次调频功率指令分解为低频功率分量和高频功率分量;[0027] 场景判定模块,用于当频率偏差方向为正方向时,若根据储能的SOC状态信息判定储能为充电允许状态,则构成风光储频率调节的第一场景;若判定储能为非充电允许状态,则构成风光储频率调节的第二场景;当频率偏差方向为负方向时,若根据储能的SOC状态信息判定储能为非放电允许状态,则构成风光储频率调节的第二场景;若判定储能为放电允许状态,则根据频率变化的趋势判断储能能否参与频率调节,包括:频率处于恶化阶段时,则构成风光储频率调节的第三场景;并且,储能承担快速变化的高频功率分量,风光承担慢速变化的低频功率分量;频率处于恢复阶段时,则构成风光储频率调节的第四场景;[0028] 指令生成模块,用于根据一次调频功率指令、储能可调功率以及风光可调功率,确定各种场景中的储能一次调频指令和风光一次调频指令。[0029] 本发明的有益效果在于,与现有技术相比,本发明提出的方法综合兼顾了风光储调频的经济性和稳定性,通过对升功率调频和降功率调频的区分,从两个维度降低了弃风弃光率。其中,升功率调频时,优先调节风光场站,从而降低预留功率造成的风光资源浪费;降功率调频时,优先调节储能,尽可能保证风光场站输出功率的最大化,对提升风光储调频的经济性具有重要意义。[0030] 而且,降功率阶段优先调节储能,能够保证系统功率响应的速度,而升功率时由于风光场站优先调节,整体的响应速度慢于储能,为保证频率的稳定性,考虑通过频率变化的趋势对分配功率进行细化处理。小扰动下,风光场站优先调节,既能够充分发挥风光的调频能力,也能够促进风光消纳;大扰动下,利用储能进行快速响应,对系统频率进行有效的虚拟惯量支撑,降低系统频率跌落的速度,为风光场站频率调节争取有效时间。附图说明[0031] 图1是本发明提出的一种考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法的流程图;[0032] 图2是本发明实施例中风光储场站集中控制系统图;[0033] 图3是本发明实施例中风光储频率调节的四种场景判断逻辑图。具体实施方式[0034] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。本申请所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部实施例。基于本发明精神,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明的保护范围。[0035] 本发明提出了一种考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法,如图1所示,包括:[0036] 步骤1,采集风光储场站的运行数据和并网点的频率数据。[0037] 如图2所示,风光储场站中集中控制器用于采集风光储场站的运行数据和并网点的频率数据。[0038] 具体地,采集的风光储场站的运行数据包括但不限于:风电场和光伏场站的实时功率、预留功率,储能站额定功率、实时功率、SOC状态信息以及SOC上下限;并网点的频率数据包括但不限于:系统实时频率。[0039] 计算系统频率变化率,系统频率变化率是采样时间间隔内系统频率的差值和采样时间间隔的比值。[0040] 步骤2,当频率变化率越过频率变化率死区且频率偏差越过频率偏差死区时,系统频率变化率和频率偏差越过设定的死区时,将计算得到的一次调频功率指令分解为低频功率分量和高频功率分量;否则,返回步骤1。[0041] 具体地,在非限制性的较优实施例中,风电场的一次调频死区设置在±0.03Hz至±0.1Hz之间,光伏场站的一次调频死区设置在±0.02Hz至±0.06Hz之间,频率变化率死区和频率偏差死区根据上述一次调频结合电网运行需要具体确定。[0042] 具体地,根据预先设计的参数及采样信息计算一次调频功率,如下:[0043][0044] 式中,[0045] Pref为一次调频功率指令,具体地,是协同控制器计算的集控站的功率目标指令,[0046] Δt为采样时间间隔,[0047] ka为一次调频下垂系数,[0048] kb为虚拟惯量支撑系数,[0049] Δf为实时采集的频率与额定频率的差值。[0050] 在非限制性的较优实施例中,计算出一次调频功率指令后,通过一阶低通滤波环节,对一次调频功率指令中的快慢分量进行分解,目的是为了区分短时的冲击分量,并且短时的冲击分量尽可能由储能进行承担。[0051] 快慢功率分量分解通过一阶低通滤波环节实现,如下所示:[0052][0053] 式中,Pl为低频功率分量,Ph为高频功率分量,TS是用于快慢功率分量分解的一阶低通滤波器的时间常数。[0054] 步骤3,根据频率偏差方向和频率变化的趋势时,根据储能的SOC状态信息,确定风光储频率调节的四种场景。[0055] 具体地,如图3所示,步骤3包括:[0056] 当频率偏差方向为正方向时,若根据储能的SOC状态信息判定储能为充电允许状态,则构成风光储频率调节的第一场景;若判定储能为非充电允许状态,则构成风光储频率调节的第二场景。[0057] 其中,频率偏差方向是通过实时采集的频率与额定频率的差值Δf进行判断。当差值为正(Δf>0)时,即实时采集的频率超过额定频率,表示频率偏差方向为正方向,反之,差值为负(Δf<0),表示频率偏差方向为负方向。[0058] 具体地,当储能的SOC介于(SOCmin,SOCmax)之间时,储能充放电允许;SOC介于(0,SOCmin)之间时,储能放电禁止,充电允许;SOC介于(SOCmax,1)之间时,储能充电禁止,放电允许。[0059] 当频率偏差方向为负方向时,若根据储能的SOC状态信息判定储能为非放电允许状态,则构成风光储频率调节的第二场景;若判定储能为放电允许状态,则根据频率变化的趋势判断储能能否参与频率调节,包括:[0060] 频率处于恶化阶段时,则构成风光储频率调节的第三场景;并且,储能承担快速变化的高频功率分量,风光承担慢速变化的低频功率分量;[0061] 频率处于恢复阶段时,则构成风光储频率调节的第四场景;[0062] 其中,频率变化的趋势是通过频率偏差Δf和频率微分df/dt的乘积进行判断,当乘积为正时频率处于恶化阶段,反之为恢复阶段。[0063] 本发明提出的方案中,根据频率变化的方向及频率变化的趋势,按照升功率调频时“风光为主,储能为辅”,降功率调频时“储能为主,风光为辅”的原则进行一次调频功率分配。[0064] 本发明提出的方法中,一次调频指令快慢分解用于频率向上调节时,在频率恶化阶段,储能承担快速变化的高频功率分量,风光承担慢速变化的低频功率分量,既充分利用了储能快速放电的优势,又能有效提供长时间尺度的一次调频功率支撑。[0065] 步骤4,根据一次调频功率指令、储能可调功率以及风光可调功率,确定四种场景中的储能一次调频指令和风光一次调频指令;[0066] 具体地,步骤4包括:[0067] 第一场景下,当储能可调功率不小于一次调频功率指令时,则一次调频功率指令作为储能一次调频指令,即全部调频功率由储能承担,如下所示:[0068][0069] 第一场景下,当储能可调功率小于一次调频功率指令时,储能一次调频指令为输出最大功率,一次调频功率指令与储能一次调频指令之间的差值由风光设备承担。[0070] 进一步,风光设备按照对应的可调功率比例承担一次调频指令与储能一次调频指令之间的差值,如下所示:[0071][0072] 式中,[0073] PBT为储能一次调频指令,[0074] PW为风电场的一次调频指令,[0075] PPV为光伏场站的一次调频指令,[0076] Pref为一次调频功率指令,[0077] ΔPPV为光伏场站的可调功率,[0078] ΔPW为风电场的可调功率,[0079] PBT(max)为储能的输出最大功率。[0080] 第二场景下,一次调频功率指令作为风光一次调频指令,即全部调频功率由风光承担,储能一次调频指令为0,风光设备按照对应的可调功率比例承担一次调频功率指令,如下所示:[0081][0082] 第三场景下,一次调频功率指令中的高频功率分量作为储能一次调频指令,低频功率分量作为风光一次调频指令,风光设备按照对应的可调功率比例承担低频功率分量,如下所示:[0083][0084] 第四场景下,当风光可调功率不小于一次调频功率指令时,则一次调频功率指令作为风光一次调频指令,储能一次调频指令为0,即全部调频功率由风光设备按照对应的可调功率比例承担,如下所示:[0085][0086] 第四场景下,当风光可调功率小于一次调频功率指令时,风光一次调频指令为输出最大功率,一次调频功率指令与风光一次调频指令之间的差值由储能承担,如下所示:[0087][0088] 本发明提出的方法综合兼顾了风光储调频的经济性和稳定性,通过对升功率调频和降功率调频的区分,从两个维度降低了弃风弃光率。[0089] 其中,升功率调频时,优先调节风光场站,尽可能保证利用风光预留功率,有效提高风能、光能利用率,从而降低预留功率造成的风光资源浪费,降低弃风弃光率。降功率调频时,优先调节储能,尽可能保证风光场站输出功率的最大化,对提升风光储调频的经济性具有重要意义。在频率恶化阶段,考虑利用储能快充快放的优势来响应短时间尺度的冲击性变量,风光承担长时间尺度的持续性响应。[0090] 本发明还提出了一种考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制系统,包括:采集模块,指令分解模块,场景判定模块,指令生成模块;[0091] 采集模块,用于采集风光储场站的运行数据和并网点的频率数据;[0092] 指令分解模块,用于当频率变化率越过频率变化率死区且频率偏差越过频率偏差死区时,将计算得到的一次调频功率指令分解为低频功率分量和高频功率分量;[0093] 场景判定模块,用于当频率偏差方向为正方向时,若根据储能的SOC状态信息判定储能为充电允许状态,则构成风光储频率调节的第一场景;若判定储能为非充电允许状态,则构成风光储频率调节的第二场景;当频率偏差方向为负方向时,若根据储能的SOC状态信息判定储能为非放电允许状态,则构成风光储频率调节的第二场景;若判定储能为放电允许状态,则根据频率变化的趋势判断储能能否参与频率调节,包括:频率处于恶化阶段时,则构成风光储频率调节的第三场景;并且,储能承担快速变化的高频功率分量,风光承担慢速变化的低频功率分量;频率处于恢复阶段时,则构成风光储频率调节的第四场景;[0094] 指令生成模块,用于根据一次调频功率指令、储能可调功率以及风光可调功率,确定各种场景中的储能一次调频指令和风光一次调频指令。[0095] 本发明综合考虑风光储调频的经济性及稳定性,提出“向上调节(升功率调频)时,风光为主、储能为辅;向下调节(降功率调频)时,储能为主、风光为辅”的一次调频模式,并充分考虑风光储响应速度的差异性,对升功率调频进行了细化区分,通过对频率变化趋势的判断,实施不同的功率分配方案,既充分发挥储能的快速响应能力,又能充分利用风光长时间尺度支撑能力。[0096] 本公开可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本公开的各个方面的计算机可读程序指令。[0097] 计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD?ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其它自由传播的电磁波、通过波导或其它传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。[0098] 这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。[0099] 用于执行本公开操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本公开的各个方面。[0100] 最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。
专利地区:湖北
专利申请日期:2023-05-19
专利公开日期:2024-08-09
专利公告号:CN116742699B