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公开(公告)号:CN118676894A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410640878.5
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种短期与超短期平衡裕度提升方法、系统、介质及设备,用于在日前电力电量平衡分析中,综合考虑晚高峰极端时段的电力供应问题,采用分层调度灵活资源的方法,实现短期以及超短期更精细粒度下的电力电量平衡,在兼顾系统经济性的前提下提升系统的充裕性。本发明综合考虑各类灵活资源的运行特性,分门别类的投入到短期和超短期时间尺度,实现灵活资源的分层调度、分级管理,提高了灵活资源的利用率,同时将短期和超短期时间尺度互相耦合起来,考虑了超短期尺度下负荷和新能源的波动性和随机性,提高了计算的颗粒精细度,提供了解决超短期尺度下电力校核的方法,并统计输出相关平衡指标用于评估系统平衡能力。
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公开(公告)号:CN117613918A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311562585.1
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非精确狄利克雷模型的两阶段鲁棒平衡分析方法,从调度系统中获取系统基本技术信息,得到新能源历史的预测误差数据;根据新能源历史的预测误差数据,采用非精确狄利克雷模型逐时段构建新能源的不确定集;依据调度系统的元件类型,构建调度系统的运行约束,并设定系统运行的目标函数;形成标准的两阶段鲁棒优化模型;将两阶段鲁棒优化模型的原问题分为主问题和子问题,采用改进的C&CG算法在所构建的新能源不确定集范围内进行迭代求解,得到调度系统在极端运行条件下的电力电量平衡结果;本发明方法能够降低系统在不确定环境下的保守性,并能发现系统运行过程中潜在的极端场景,为预警提供一个参考。
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公开(公告)号:CN117670398A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311661530.6
申请日:2023-12-05
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种面向系统弹性提升的多维离散概率不确定性分析方法、系统、计算机设备及存储介质,从来源风、光等发电资源的多维不确定性背景出发,充分考虑风光发电资源实际波动特征,构建风光多维不确定性离散概率序列生成方法,避免了求解过程中大量随机模拟运算,进一步以配网运行成本和事故后失负荷价值成本最低为目标,对含有光伏和风电的配网运行交易、线路开断策略进行建模,实现考虑失负荷弹性指标的配网综合效益最大化。相比已有方法,本发明全面完整地刻画了风光多维不确定性离散概率序列生成方法,进一步关注到极端事件和多维不确定下的配网弹性优化需求,为多维不确定性离散概率序列的系统弹性评估方法提供了重要参考,优势显著。
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公开(公告)号:CN118709949A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410724077.7
申请日:2024-06-05
Applicant: 西安交通大学 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06N7/01 , G06N5/01 , G06Q50/06 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种中长期随机生产模拟方法、系统、介质及设备,获取含可再生能源的电力系统基础技术数据和可再生能源的预测分布数据;基于电力系统基础技术数据和预测分布数据,以实现系统供电安全、可再生能源消纳、降低系统总成本为目标,在考虑复杂约束的情况下构建马尔科夫决策过程;采用近似动态规划法对马尔科夫决策过程进行迭代训练,搜索得到最优的一组决策作为中长期运行方式。本发明通过随机因素的分布搜索得到最优的运行方式,避免了主观因素的干扰,在确保极端场景供电安全和可再生能源消纳的情况下降低系统总成本,最终得到比传统方案有更好表现的中长期运行方式和评估结果,为电力系统的安全运行提供了参考。
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公开(公告)号:CN119602274A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411621679.6
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本申请实施例提供了基于LightGBM的静态电压稳定裕度计算方法和系统,属于静态电压稳定裕度计算技术领域。本发明获取电网的初始运行状态信息;根据初始运行状态信息和连续潮流算法,得到训练数据;根据训练数据进行优化训练,得到LightGBM模型;根据LightGBM模型,得到在线预测的静态电压稳定裕度。本发明能够准确预测并实时监控电网的电压稳定状态,为电力系统的运行与优化提供有力支持。
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公开(公告)号:CN114784841B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202210457537.5
申请日:2022-04-27
Applicant: 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种高压柔性直流换流站交流断面失电判别系统及方法,该系统包括子站,所述子站为在换流站配置的交流失电判别装置;主站,所述主站为在换流站交流出线的对侧交流站配置的交失电判别装置;所述子站和主站之间通信连接,以组成交流断面失电判别系统;所述主站用于接入对应至换流站交流线路所在间隔的保护跳闸信号以及开关位置信号,主站利用相应保护跳闸信号以及开关位置信号组成交流断面失电判别逻辑,实现交流断面失电判别系统动作逻辑,当交流断面失电判别系统动作后,将闭锁直流命令发送给子站,子站再转发至直流换流站直流控保系统,实现闭锁直流。本发明解决柔性直流换流站与交流系统非全相连接时的过电压风险。
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公开(公告)号:CN119030037A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411121685.5
申请日:2024-08-15
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 北京清能互联科技有限公司
Abstract: 本申请提供一种网省地三级电力系统协同优化调度方法、系统及设备。其中,提出了在大规模分布式与集中式新能源电源接入电网背景下,考虑网省地三级电力系统协同作用的优化调度方法,该方法在充分考虑地级电网灵活性资源协同的基础上,强化网省级电网一体化优化调度作用,同时计及了源荷双端预测结果的不确定性,能够有效提高大电网的可再生能源消纳能力与系统抵御风险能力。
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公开(公告)号:CN117335447A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311271215.2
申请日:2023-09-27
Applicant: 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 一种频率低点主导的频率安全边界分析方法及装置,利用系统频率响应方程,结合新能源的频率控制方式,构建频率低点计算模型,新能源的频率控制方式包括虚拟惯性控制和下垂控制;通过频率低点计算模型定义系统频率安全边界,系统频率安全边界为系统在频率安全约束范围内容忍的最大不平衡功率,系统频率安全边界包括新能源渗透水平的变化,频率控制的类型或新能源输出功率的波动对系统频率的影响;改变虚拟惯性控制和下垂控制情形下对应的调频控制系数,分析预设调频控制系数对系统频率安全边界方程的影响。本发明综合考虑了系统的惯性、可再生能源的渗透水平和负荷干扰,提出了频率安全边界的概念,能够准确评估系统抵抗干扰的能力。
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公开(公告)号:CN117332678A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311176596.6
申请日:2023-09-12
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/27 , H02J3/50 , H02J3/48 , G06F30/25 , G06F17/12 , G06N3/006 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及新能源并网适应性评估技术,具体涉及基于粒子群算法的双馈风机无功支撑能力计算方法及设备,该方法包括根据双馈风机的基本结构和工作原理对其进行数学建模;考虑双馈风机的无功支撑时间和转子转速约束,建立双馈风机RSC和GSC协同的最大无功支撑能力评估模型;根据评估模型特征,得出基于粒子群算法的双馈风机最大暂态无功支撑能力计算方法。该方法考虑双馈风机的RSC和GSC协同,深入挖掘双馈风机在暂态故障下的无功调节潜力并计算最大无功支撑能力。且能够评估不同风速下、不同电压跌落情况下双馈风机的最大无功支撑能力,为风电场在暂态故障下协调控制各机组的无功出力提供调节边界。
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公开(公告)号:CN116865345A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310797372.0
申请日:2023-06-30
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 武汉大学
IPC: H02J3/40 , H02J3/24 , H02J3/16 , H02J3/46 , H02P21/26 , H02P21/28 , H02P9/00 , H02P9/10 , H02P101/15
Abstract: 本发明涉及电力系统运行与控制技术,具体涉及一种基于暂态电势的双馈风机自同步控制方法及装置,该方法包括:建立双馈风机的暂态电路数学模型;根据虚拟同步的原理,解析自同步的本质,进而得到基于暂态电势的自同步控制方法;根据双馈风机转子电流约束条件,得到转子电流限幅环节的计算方法。该方法能应用到双馈风机的转子侧逆变器中,得到了完整的基于自同步控制策略的双馈风机模型。采用该控制方法双馈风机并网端口的输出特性完全可以等同于一台同步发电机的外特性,并且能够使其在系统的暂态变化过程中保持稳定。该方法还包含转子电流限幅环节,防止风机电流在系统受扰动后过冲,引起设备损坏以及系统崩溃。
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