一种在线预测电力系统负荷能力极限的方法

    公开(公告)号:CN103559556A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310529012.9

    申请日:2013-10-31

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种在线预测电力系统负荷能力极限的方法,该方法由基于电网状态相似度指标的样本筛选方法、Lasso方法和误差反向传播型神经网络三部分组成;其中基于电网状态相似度指标的样本筛选方法以样本负荷能力极限值和电网状态相似度量化指标为依据,对训练样本进行筛选。Lasso方法对训练样本进行回归分析,确定各状态量中对负荷能力极限最具有解释性的系统状态量。误差反向传播型神经网络通过精简后的训练样本来离线拟合负荷能力极限并用于在线预测。该方法能够在保证预测精度的情况下明显提高误差反向传播型神经网络的离线训练效率。

    一种在线预测电力系统负荷能力极限的方法

    公开(公告)号:CN103559556B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201310529012.9

    申请日:2013-10-31

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种在线预测电力系统负荷能力极限的方法,该方法由基于电网状态相似度指标的样本筛选方法、Lasso方法和误差反向传播型神经网络三部分组成;其中基于电网状态相似度指标的样本筛选方法以样本负荷能力极限值和电网状态相似度量化指标为依据,对训练样本进行筛选。Lasso方法对训练样本进行回归分析,确定各状态量中对负荷能力极限最具有解释性的系统状态量。误差反向传播型神经网络通过精简后的训练样本来离线拟合负荷能力极限并用于在线预测。该方法能够在保证预测精度的情况下明显提高误差反向传播型神经网络的离线训练效率。

    一种大规模交直流电力系统电磁暂态仿真模型的构建方法

    公开(公告)号:CN103559347A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310529030.7

    申请日:2013-10-31

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种大规模交直流电力系统电磁暂态仿真模型的构建方法,其利用大规模交直流电力系统的机电暂态仿真数据,首先在机电暂态方式下通过电力系统动态等值方法简化交直流电力系统网架。然后,提出一套机电暂态元件模型与电磁暂态元件模型的转换对应原则,从而根据简化后的交直流系统机电暂态仿真模型建立起电磁暂态仿真模型。采用本发明方法,可以直接根据大规模交直流电力系统的机电暂态仿真数据,建立起电磁暂态仿真模型,并且保留原型系统的动态特性,进而可以交、直流系统详细交互作用、多直流换相失败特性及直流换相失败后恢复特性的研究。

    一种在线预测电力系统静态电压稳定极限的方法

    公开(公告)号:CN103544546A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310528971.9

    申请日:2013-10-31

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06 G06N3/08

    摘要: 本发明公开了一种在线预测电力系统静态电压稳定极限的方法,该方法由基于Lasso的样本降维方法、基于自组织特征映射网络的样本筛选方法和误差反向传播型神经网络三部分组成。本发明通过自组织特征映射网络和Lasso方法对电力系统离线仿真生成的大量随机训练样本进行预处理,Lasso方法用于减少输入变量的维数,自组织特征映射网络用于减少训练样本的数量,之后采用误差反向传播型神经网络对电力系统静态电压稳定极限进行离线训练和在线预测,本发明的方法可以有效提高误差反向传播型神经网络的离线训练效率和在线预测效果。

    一种提高电力系统惯性水平的风电场-柔性直流输电系统的协同控制方法

    公开(公告)号:CN103825293B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201410076324.3

    申请日:2014-03-04

    IPC分类号: H02J3/36

    CPC分类号: Y02E60/60

    摘要: 本发明公开了一种提高电力系统惯性水平的风电场-柔性直流输电系统的协同控制方法,该控制方法利用直流电容和DFIG转子动能去模拟同步发电机惯量。在电网扰动下,GSVSC首先通过直流电压滑差控制,使直流电容相应地吸收或释放能量。然后,WFVSC在感受直流电压的波动后,将变化的直流电压通过变频控制转化成风场侧交流系统变化的频率信号。这样就实现了海上和岸上交流系统的人工耦合,省去了两端换流站之间的通讯。最后,为响应WFVSC频率变化,DFIG功率控制器将调整功率指令值,使其转子转速相应改变。通过一系列协同控制,海上风场将参与电力系统频率调节,对大型海上风场接入有重要意义。

    一种MMC-MTDC直流侧短路电流的计算方法

    公开(公告)号:CN103825267B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201410081588.8

    申请日:2014-03-07

    IPC分类号: H02J1/00 H02H7/26

    摘要: 本发明提供了一种MMC-MTDC直流侧短路电流的计算方法,包括:(1)求解MMC-MTDC直流网络,把计算所得的稳态运行电流作为短路电流的稳态分量;(2)等效变换得到MMC对应的等效无源电路;(3)根据MMC等效无源电路,直流输电线路以及故障点的直流电压源等效计算网络,求解短路电流的故障分量;(4)把稳态分量与故障分量相加,得到最终短路电流计算结果。故本发明在保证有效性的前提之下,显著提高了MMC-MTDC直流侧短路电流的计算效率;通过使用本发明方法,进而可以显著减少校核直流断路器性能要求所花费的时间,进而缩短了整个MMC-MTDC工程规划设计的周期,具有重要的工程实用价值。

    一种混合双极直流输电系统直流侧谐波电流的计算方法

    公开(公告)号:CN103427434B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310348872.2

    申请日:2013-08-12

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H02J3/36

    CPC分类号: Y02E60/60

    摘要: 本发明公开了一种混合双极直流输电系统直流侧谐波电流的计算方法,包括如下步骤:(1)等效变换得到LCC对应的等效三脉动电压源以及MMC对应的等效无源电路;(2)对直流输电线路及其地线进行分段处理并计算出每一分段的导纳矩阵,进而通过递推法求得整条直流输电线路的导纳矩阵;(3)根据等效三脉动电压源、等效无源电路及直流输电线路建立系统的直流网络,进而根据导纳矩阵求得直流输电线路首末两端节点的节点电压;(4)根据所述节点电压,通过倒推法求得直流输电线路每一分段节点的节点电压;进而求取直流侧谐波电流。本发明在保证有效性的前提之下,显著提高了直流回路的计算效率。

    一种提高电力系统惯性水平的风电场-柔性直流输电系统的协同控制方法

    公开(公告)号:CN103825293A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410076324.3

    申请日:2014-03-04

    IPC分类号: H02J3/36

    CPC分类号: Y02E60/60

    摘要: 本发明公开了一种提高电力系统惯性水平的风电场-柔性直流输电系统的协同控制方法,该控制方法利用直流电容和DFIG转子动能去模拟同步发电机惯量。在电网扰动下,GSVSC首先通过直流电压滑差控制,使直流电容相应地吸收或释放能量。然后,WFVSC在感受直流电压的波动后,将变化的直流电压通过变频控制转化成风场侧交流系统变化的频率信号。这样就实现了海上和岸上交流系统的人工耦合,省去了两端换流站之间的通讯。最后,为响应WFVSC频率变化,DFIG功率控制器将调整功率指令值,使其转子转速相应改变。通过一系列协同控制,海上风场将参与电力系统频率调节,对大型海上风场接入有重要意义。

    一种分布式电源优化配置方法

    公开(公告)号:CN103593711A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310528919.3

    申请日:2013-10-31

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    CPC分类号: Y02E40/76 Y04S10/545

    摘要: 本发明公开了一种电力系统分布式电源的优化配置方法,包括如下步骤:(1)确定系统中的各节点的类型,并按类型为每个节点编号;其中编号1~q归为PQ节点,编号q+1~n-1归为PV节点,编号n归为平衡节点;q为PQ节点的个数,n为系统中节点的总个数;(2)建立以系统综合负荷指标增量为最大化目标的优化配置模型;(3)利用内点法求解所述的优化配置模型,得到系统分布式电源的最优配置方案。本发明方法能够通过优化配置分布式电源有效提高配电网电压水平。