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公开(公告)号:CN112347595B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202011211562.2
申请日:2020-11-03
申请人: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/18 , G06F111/02 , G06F111/04 , G06F113/04
摘要: 本发明涉及电力系统运行和控制技术领域,具体的是一种多直流馈入受端电网的频率弹性力评估方法,包括以下步骤:一、获取多直流馈入受端电力系统的电网网架、负荷值、机组参数、特高压直流参数;二、将所述电网网架、负荷值、机组参数、特高压直流参数输入至预先构建的频率弹性力评估模型;三、输出所述多直流馈入受端电力系统的频率弹性力评估结果。通过直流闭锁故障集下的潮流计算和机电暂态仿真,得到电网频率变化曲线,进行关键特征提取后得到频率弹性力评估指标,实现了多直流馈入受端电网频率恢复能力的精准定量评估;本发明精准、定量评估多直流馈入受端电网在机端故障后频率恢复至正常运行水平的能力,为电网规划运行提供支撑。
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公开(公告)号:CN118249371A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410342095.9
申请日:2024-03-25
申请人: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/24 , H02J3/01 , H02J3/38 , G06F18/10 , G06F18/2113
摘要: 本发明公开了一种风电场并网系统宽频带多模态分量的辨识方法、系统,所述方法包括:获取风电场风机出口电压、电流与功率及并网输电线路电流波形数据;设计Savizky‑Golay滤波器对信号数据降噪预处理;基于逐次变分模态分解法SVMD对降噪后信号自适应模态分解;计算各模态分量间的互相关系数,从各模态分量中筛选出有效模态分量,计算筛选出的有效模态分量的能量进行模态重构;采用希尔伯特变换方法HT计算有效模态分量的瞬时幅值和频率并求取相关振荡参数。基于振荡幅值和阻尼因子对系统进行稳定性评估,实现多模态分量瞬时参数的准确辨识。本发明能够极大地消除噪声干扰,解决传统变分模态分解VMD模态个数难以确定的问题。
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公开(公告)号:CN114118803B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202111425551.9
申请日:2021-11-26
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04
摘要: 本申请公开了一种多区域综合能源系统集成与协同优化方法及装置。该方法首先建立办公区、住宅区和商业区三个区域的能量枢纽模型,并以此为基础建立多区域综合能源系统模型,其中办公区、住宅区和商业区通过能源网络传输模型相连,外部还连接上级配电网和外部燃气网。然后以能耗成本最低为优化目标确定优化目标函数。最后根据优化目标函数并结合约束条件,建立多区域综合能源系统优化模型对能源分配进行优化。本申请综合办公区、住宅区和商业区的用能特性和负荷特性,建立多个区域的联立和互动,将多种形式的能源统一整合,且满足多个区域的负荷要求,实现区域间的互补互济,进一步提高整个系统的经济效益,降低其环境成本。
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公开(公告)号:CN116191538A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310071814.3
申请日:2023-02-01
申请人: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明公开了一种基于高压直流输电系统的自适应线性自抗扰控制方法及系统,所述方法包括以下步骤:针对自抗扰线性控制器进行了增益化处理,获得自适应自抗扰线性控制器;基于自适应自抗扰线性控制器实现直流系统中逆变换流器的控制完成直流并网操作;本发明调节LADRC控制器参数实现系统灵活可控,提高系统响应速度和稳定性,避免系统发生过大振荡导致设备损坏。
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公开(公告)号:CN109408849B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201810976495.X
申请日:2018-08-25
申请人: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于同调机组分群的风电场动态等值方法。该方法为:对环境风速分布进行建模;根据机组不规则排列时的输入风速相互干扰,建立尾流效应模型;针对不规则排列下的机组,分析因连接电缆不等长造成的动态特性的影响;求解双馈风力发电机电磁系统特征方程,分析该方程的主导模式,并判别同调性依据;取同调判别所得的特征量,作为风电机组分群依据,采用层级聚类算法对场内风电机组进行同调分群;基于分群结果,采用容量加权方法完成系统等值机组参数计算。本发明解决了复杂地形影响下场内机组不规则排布导致的尾流效应,以及集电线路阻抗造成的等值模型精度低的问题,减小了稳态及动态仿真的功率误差,适用于建立风电场等值模型。
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公开(公告)号:CN113988557A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111219763.1
申请日:2021-10-20
摘要: 本发明公开了一种电网企业的投资绩效评价指标体系的构建方法及装置,其方法包括:收集电网企业的与电网发展密切相关指标的历史数据,并进行标准化处理;对标准化处理后的历史数据进行主成分分析,计算各指标的重要程度并保留重要指标;对重要指标进行灰色关联分析,计算各重要指标的重复程度并保留精简指标;确定各精简指标的评分标准和权重,并构建电网企业的投资绩效评价指标体系。本发明相比普通的以财务指标为核心的企业投资绩效评价指标体系考虑了更多电网企业特性,有助于帮助电网企业提高投资效率,促进投资管理向精准、精益转变升级。
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公开(公告)号:CN113435714A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110646043.7
申请日:2021-06-10
申请人: 华中科技大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/06 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06Q30/08 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种基于WCVaR风险分析的电网调度优化方法和系统,属于光伏电站能量管理技术领域。包括:构建多个光伏输出功率样本,进而确定将光伏过剩产能卖给电网的电价;随机初始化多组倍率系数,从而得到多个光伏充换电系统上报到电网的投标方案;构建基于WCVaR的电网运营模型,并求解得到电网调度方案和电网节点边际价格方案;进一步计算光伏充换电系统的收益;更新所有组的倍率系数,进而更新投标方案;重复上述操作,直至达到预设次数,输出最终得到的电网调度方案。本发明可为电网的决策者制定调度方案提供一定的参考价值;考虑WCVaR风险获得的调度方案可以更好地适应最坏的情况,避免收益风险,即低收益或损失情形的发生,提高电网运营的经济性。
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公开(公告)号:CN109544865B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201811388734.6
申请日:2018-11-21
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种变电站内涝预警方法及预警系统,通过计算变电站内部空间离地不同空间高度上未被固定物占用的空置面积,建立变电站积水量与该空置面积、空间高度的关系函数;根据变电站内排水管道物理参数评估变电站下水管网最大排水能力;根据预测雨量、变电站下水管网最大排水能力和应急排水设施排水能力,计算变电站单位时间内累积的积水量和水位;根据计算所得的变电站积水量和水位对变电站是否发生内涝进行预警。本发明的方法能够实现对变电站内涝的预测预警,有效指导变电站防涝排涝工作,减少强降雨灾害对电网企业和全社会造成的影响。
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公开(公告)号:CN108843494B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810417972.9
申请日:2018-05-04
申请人: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: F03D7/04
摘要: 本发明公开了一种基于斜线平滑功率控制的风机变桨优化方法,针对风机在高风速风况下频繁变桨的问题,该方法在基于斜线平滑功率控制减小风机输出功率波动的基础上,充分利用任意桨距角下的大转动惯量风轮动能缓冲/释放作用,实现风机在任意桨距角下的转速区间控制;变速调节与变桨调节配合使用,变速调节光滑由小幅值、高频率风速波动导致的风电功率波动,变桨调节应对大幅值、低频率的风速变化。本发明在不扩大功率波动对电网频率影响的同时,有效降低变桨动作的幅度和频率,减小变桨伺服机构的疲劳程度和叶片载荷,延长风机寿命。
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公开(公告)号:CN108843489B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201810417781.2
申请日:2018-05-04
申请人: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: F03D7/00
摘要: 本发明公开了一种基于限转速平滑功率控制的风机变桨优化方法,针对风机在高风速风况下频繁变桨的问题,该方法在基于限转速平滑功率控制减小风机输出功率波动的基础上,充分利用任意桨距角大转动惯量风轮动能缓冲/释放作用,实现风机在任意桨距角下的转速区间控制;变速调节与变桨调节配合使用,变速调节光滑由小幅值、高频率风速波动导致的功率波动,变桨调节应对大幅值、低频率的风速变化。功率波动引起的电网频率波动在电网允许范围内,本发明有效降低变桨动作的幅度和频率,减小变桨伺服机构的疲劳程度和叶片载荷,延长风机寿命。
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