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公开(公告)号:CN112505477B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202011278074.3
申请日:2020-11-16
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 华北电力大学
IPC: G01R31/08 , G06F18/213 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于配电网同步相量数据的扰动初判方法,针对电网负荷侧220V电压侧数据波动大,扰动多且不易区分,测量数据噪声大的特点,采用了EMD经验模态分解再重构对原频率数据处理,使得处理后扰动部分数据与稳态数据的导数特点易于区分;再通过实际同步相量测量数据进行进一步验证,证明了该方法能够很好的将扰动数据与稳态数据区分,并具有计算速度快,占用计算资源少的优点。
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公开(公告)号:CN115986766B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202211333212.2
申请日:2022-10-28
Applicant: 浙江大学 , 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑调差系数灵敏度与频率约束的机组组合方法,步骤如下:S1、基于多机系统网架结构、运行方式与负荷预测,制定预想事故集,针对事故集中的扰动情况进行仿真分析,计算各同步机组的调差系数灵敏度大小,得到灵敏度排序;S2、将灵敏度排序作为目标函数加入到机组组合模型中,建立考虑调差系数灵敏度与频率约束的多目标机组组合优化模型;S3、采用快速非支配多目标优化算法NSGA‑II进行模型求解,整定同步机开机顺序,制定针对性机组组合方案。本发明采用的一种考虑调差系数灵敏度与频率约束的机组组合方法,在满足系统频率稳定的同时,也能够合理安排机组出力,不仅考虑了同步机调频性能的差异,而且充分发挥同步机组的调频能力。
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公开(公告)号:CN116760067A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310739180.4
申请日:2023-06-20
Abstract: 本发明公开了一种电网系统的安全惯量确定方法、装置和计算机设备。其中,该方法包括:确定在电网系统出现扰动后频率变化率超过第一阈值的情况下保证电网系统安全运行的第一安全惯量;确定在电网系统出现扰动后频率低于第二阈值的情况下保证电网系统安全运行的第二安全惯量;根据第一安全惯量和第二安全惯量,确定目标安全惯量,其中,目标安全惯量为保证电网系统安全运行的安全惯量下限值。本发明解决了相关技术中确定电网系统的最小安全惯量的方法准确率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN116191473B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310266944.2
申请日:2023-03-20
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于新能源场站电网支撑技术领域的一种考虑随机‑极端扰动下的一次调频备用优化方法。该方法具体如下:获取全网调频机组的关键调频参数,刻画外界输入扰动,构建随机MM‑SFR模型;对随机MM‑SFR模型分为线性区段和饱和区段进行线性化,构建分段单机等值聚合模型,并将其转化为线性区段和饱和区段的SDEs;解析线性区段和饱和区段下系统频率动态均值和标准差的概率分布特性;判断最坏极端场景下的频率极值所在的区段,构建频率安全约束;构建超平面系数的优化模型;构建考虑系统频率安全约束的一次调频备用优化模型。本发明能够有效抵御新能源不确定扰动对系统频率稳定带来的不利影响。
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公开(公告)号:CN116742595A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310797226.8
申请日:2023-06-30
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种新能源送出线路的保护方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:采集送出线路上同一时刻能源输出侧和能源接收侧对应的电流,获取能源输出侧各相电流采样值和能源接收侧各相电流采样值;基于所述能源输出侧各相电流采样值和能源接收侧各相电流采样值,获取各相电流的状态系数和各相电流状态整定值;通过比较所述各相电流的状态系数和对应的电流状态整定值,获取送出线路发生故障的结果;根据所述送出线路发生故障的结果,对所述送出线路进行保护。该方法提高了能源并网保护可靠性和灵敏度,并且使动作性能迅速,适用于各种类型不同容量大小的新能源场站。
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公开(公告)号:CN116111598B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202211478478.6
申请日:2022-11-21
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于电力系统暂态稳定控制技术领域的一种基于MPC的频率‑电压协调控制方法。该方法包括步骤S1:建立电网频率动态方程;步骤S2:建立电网电压动态方程;步骤S3:将步骤S1的电网频率动态方程与步骤S2的电网电压动态方程进行联立组成频率‑电压协同模型,并将频率‑电压协同模型转化为离散时间系统状态空间模型的增量形式;步骤S4:在线获取PMU测量的系统频率、各节点电压、异质电源的有功出力和无功出力,并在线获取SCADA系统采集的电网实时拓扑、线路参数和变压器参数;步骤S5:建立优化模型;步骤S6:求解步骤S5中的优化模型直到频率及电压恢复正常。本发明可对扰动后频率、电压波动实施快速协同支撑,保障电网可靠运行。
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公开(公告)号:CN116505559A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310796434.6
申请日:2023-07-03
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种计及功率响应延时影响的储能调频下垂控制系数修正方法,属于储能一次调频技术领域。构建考虑储能响应延时的系统频率响应模型,基于系统频率响应模型得到系统传递函数,对其进行解析得到系统频率响应时域表达式;通过系统频率响应表达式提取频率响应指标,确定各频率响应指标与储能响应延时的关系;在确定关系结果的基础上,依据计及响应延时前后系统频率最低点一致的原则,对储能下垂控制系数进行修正,采用数值求解法得出修正后的下垂控制系数。该方法充分考虑到因控制环节造成的储能功率响应延时对系统频率稳定的影响,使经过下垂控制系数修正后的储能能够有效提升系统频率最低点,对充分发挥储能的频率支撑能力具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116502126A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310491917.5
申请日:2023-05-04
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F18/24 , G06F30/27 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于同步相量测量的无监督电力系统扰动识别方法,首先获取待处理电力系统的同步相量测量数据,包括频率、电压幅值和电压相角,并对频率、电压幅值和电压相角进行归一化处理,作为后续模型的输入;构建长短时时间序列生成对抗网络LST‑TimeGAN模型,使用所构建的模型进行长时、短时、超短时时间窗的非事件特征提取;依据模型的输出,结合事件的电气量和时间窗特征进行扰动预分类;使用LightGBM算法对预分类的事件大类进行聚类再识别,实现扰动的识别分类。上述方法可用于无标签或少标签情形的扰动识别,能对电力系统扰动进行准确识别,从而监控电力系统的电能质量问题,并对潜在配网故障进行预警。
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公开(公告)号:CN116436028A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310253194.5
申请日:2023-03-16
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的储能紧急控制方法,包括以下步骤:S1、频率在线预测;S2、频率失稳判断;S3、基于参数估计的区域系统等值模型构建;S4、基于MPC的储能进给调频控制;S5、系统频率恢复。本发明采用上述基于模型预测控制的储能紧急控制方法,能够根据储能电源接入区域交流电力系统参与调频的频率动态模型,基于预测模型预测未来有限时域内系统频率偏差以及储能功率变化,在约束条件限制下求解兼顾调频效果最佳与调频成本最低的目标函数,获得储能电源功率变化量的最优参考值作用于系统,随着采样时刻的向前推移进行滚动优化,从而实现储能电源参与系统的紧急调频控制,保证电力系统频率稳定。
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公开(公告)号:CN116111592B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202310393691.5
申请日:2023-04-13
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02J3/00 , C25B15/02 , C25B9/65 , C25B1/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q50/04 , H02J3/28 , H02J15/00 , H02J3/46
Abstract: 本发明公开了一种考虑规模化电制氢运行特性的优化调度方法,包括以下步骤:对待调度的电解槽模块进行编号‑构建表征其灵活启停特性的启停特性模型;同时构建电解槽处于运行状态时的效率模型‑构建表征电制氢系统提供备用范围的备用模型‑构建元件调度模型‑基于大M法将备用模型线性化‑构建考虑电制氢系统运行特性的优化调度模型,并使用商业求解器进行求解。本发明采用上述一种考虑规模化电制氢运行特性的优化调度方法,实现了电制氢运行特性的精细刻画,并给出贴合实际的电解槽实时运行方式,所构建的电制氢优化调度模型,能够有效贴合电制氢运行的实际情况,降低了电制氢过程中因模型带来的能耗,实现对电制氢的高效利用。
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