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公开(公告)号:CN109002933A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810997313.7
申请日:2018-08-29
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明提供一种基于ReliefF和t-SNE的配电线路线变关系模型优化方法,所述方法首先采集配电线路的日输入电量和与其挂接的各变压器日用电量,进而得到日线损电量,其次由配电线路输入电量与变压器用电量的关系计算输入-用电电量差值比,由配电线路线损电量与变压器用电量的关系计算线损-用电电量差值比,各自形成序列并分别进行小波包分解与重构,计算各频带内能量占总能量的百分比作为初选特征,然后利用ReliefF算法计算各初选特征的权值,进行特征优化后,采用t-SNE方法将高维特征降维成低维特征,最后利用BP神经网络完成线变关系模型的优化。该方法能减轻人工现场勘查的工作量,通过挑选关键特征,降低特征维度,实现线变关系模型的优化。
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公开(公告)号:CN107832927A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711008415.3
申请日:2017-10-25
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 武汉大学 , 国家电网公司
发明人: 范荻 , 汪鸿 , 秦亮 , 陈建华 , 皇甫成 , 刘开培 , 王丰 , 吴涛 , 刘苗 , 李烜 , 谢欢 , 徐洁 , 张涵之 , 王放 , 张缜然 , 张亚茹 , 吴汶倢 , 王卫 , 史扬 , 金海峰 , 徐鹏
摘要: 本申请提供一种基于灰色关联分析法的10kV线路线变关系评价方法,具体步骤包括:步骤S1,收集输电线路同期线损评估的原始数据;步骤S2:对收集的原始数据进行预处理;步骤S3,通过灰色关联分析方法得到关联度;步骤S4,根据关联度大小进行排序后选出关联度小的变压器;步骤S5,采取Granger因果关系检验方法检验关联度小的变压器是否是线损电量产生的原因,根据检验结果确定线变关系异常的变压器。采用本发明减少人力财力的消耗,有效快速梳理电力系统线变关系,快速降低线损考核不合格线路数量,查明线损异常原因,切实提高线损治理效果、突破目前同期线损考核指标提升的瓶颈。
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公开(公告)号:CN103400039B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201310328336.6
申请日:2013-07-31
申请人: 武汉大学
IPC分类号: G06F19/00
CPC分类号: Y02A90/15
摘要: 本发明属于风功率爬坡预测领域,涉及一种基于大风气象分类的风功率爬坡预测模型切换方法,按以下步骤进行:首先根据指定地理范围内的历史大风波动天气提取出可以明显表征大风天气的特征量和特征指数,并形成判别表达式。进而采用Fisher判别法中的判别准则计算出判定范围以及特征量和特征指数的加权系数,得出判别结果,并通过统计检验进行验证分析。通过判别法进一步得出大风天气分类结果,依据不同大风天气的时空尺度的特征,最后形成对不同统计预测模型之间的切换机制。本发明将数值天气预报的结果进行爬坡天气判别研究,在风功率爬坡的综合预测方法上为不同的统计预测方法提供了更准确的切换机制。
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公开(公告)号:CN105184490A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510569784.4
申请日:2015-09-09
申请人: 贵州电网公司电力调度控制中心 , 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种电网调度操作过程风险辅助预控系统,包括:人机交互模块、核心计算模块和数据库模块,核心计算模块连接人机交互模块、数据库模块和外部系统,数据库模块还连接外部系统;核心计算模块包括风险评估模块和风险实用化模块,风险评估模块进一步包括风险评估辅助模块和风险计算模块,风险评估辅助模块进一步包括接口管理模块、单项令操作序列生成模块和电网风险状态生成模块;风险计算模块进一步包括风险量化模块和风险水平分级模块。本发明可实现智能化的调度操作过程风险量化,并可基于风险量化值实现调度操作票风险校验、调度模拟开票风险评估预演、最佳调度操作时机选取以及最优调度操作方案选取等风险辅助预控功能。
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公开(公告)号:CN118428533A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410521727.8
申请日:2024-04-28
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提供一种面向馈线末端电压越限与负载率不均衡的配电台区优化方法,涉及柔性电网领域,其包括以下步骤:步骤1,确定各配电台区变压器和VSC装置的容量以及末端电压上下限;步骤2,实时采集各配电台区流经变压器的有功功率值和SOP本地信息;步骤3,得到SOP各端口的VSC可调整有功与无功功率范围;步骤4,根据VSC可调整有功功率范围进行场景判断,对不同场景执行不同的配电台区优化方法;步骤5,根据不同场景优化方法对应的SOP各端口的VSC输出有功与无功功率参考值,调节VSC的传输功率。本发明仅需依靠配电台区负载率以及SOP的本地信息,就能解决馈线末端电压越限与负载率不均衡问题的配电台区优化。
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公开(公告)号:CN114914911B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210530579.7
申请日:2022-05-16
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明公开一种宽频阻抗塑形抑制柔性直流输电系统高频振荡的方法,其包括如下步骤:建立交流系统高频阻抗模型;建立MMC小信号阻抗模型及高频阻抗模型;利用MMC高频阻抗模型和基本相位补偿单元设计相位补偿环节的阶数;对相位补偿环节加入比例和惯性环节得到宽频阻抗塑形附加控制器结构,在MMC控制系统的电压前馈通道加入上述宽频阻抗塑形附加控制器;综合考虑换流器阻抗相角和幅值塑形,设计宽频阻抗塑形附加控制器的参数,实现柔性直流输电系统高频振荡抑制。本发明能够在宽频带内对MMC进行阻抗塑形,避免柔性直流输电系统高频段振荡风险的转移,在实际工程中具有一定意义。
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公开(公告)号:CN117811392A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311683881.7
申请日:2023-12-07
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种模块化多电平变流器子模块投切向量分组轮换方法和系统,该方法包括:确定子模块开关函数,根据子模块开关函数建立投切状态矩阵;确定投切状态矩阵的满秩约束条件,根据满秩约束条件重构投切状态矩阵,并从重构的投切状态矩阵中优化选取出模块化多电平变流器输出的各电平所对应的投切状态向量;基于优化选取的投切状态向量,采用分组轮换策略对模块化多电平变流器输出各电平第一次采用的投切状态向量进行分组轮换,以实现子模块电容电压自平衡优化控制。本发明能够在实现子模块电容电压自平衡的前提下,降低子模块投切频率,减少不平衡能量的积累,节省控制回路总成本,并可有效降低子模块电容电压自平衡时间。
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公开(公告)号:CN116995717A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310908733.4
申请日:2023-07-21
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 武汉大学
摘要: 考虑故障时刻与直流电流上升的换相失败抑制控制方法,属于高压直流输电技术领域,解决如何提高换相裕度从而抑制高压直流系统换相失败的发生的问题;本发明的方法考虑交流侧故障时刻对换相失败的影响,预测换相失败的发生;并且基于交流侧换相电压降落引起的换相角提前量和由于故障导致的直流电流上升对换相产生不利影响,对逆变侧触发角的指令值进行修正,提高交流侧故障条件下的换相裕度,完成对换相失败的预防;能够准确的自适应提高触发角来提高换相裕度,有效抑制换相失败的发生,提高系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN113449738B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202110781567.7
申请日:2021-07-06
申请人: 国网信息通信产业集团有限公司 , 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 , 武汉大学
IPC分类号: G06V10/32 , G06V10/762 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464
摘要: 本发明提供一种基于样本特性的先验框参数自适应改进FRC检测方法。该方法在Faster RCNN算法的基础上,基于数据集样本的宽高比以及尺度,调节先验框的比例及尺度,使得先验框的大小接近原样本,进而提高Faster RCNN算法的准确率。本发明克服了现有的Faster RCNN算法不能充分利用数据集本身尺寸大小等先验知识的问题,在Faster RCNN算法的基础上,选择可变参数的先验框,根据数据集样本的宽高比和尺度,利用k‑means聚类算法选择合适的参数,调节先验框的比例及尺度,获得改进的FRC算法,解决数据集样本出现极大或极小以及宽高比悬殊的问题,提高Faster RCNN算法的目标检测精度。
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公开(公告)号:CN115343570B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210862796.6
申请日:2022-07-21
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提供一种基于可变遗忘因子递归最小二乘算法的电网阻抗在线辨识方法及装置,通过新能源并网逆变器接入交直流配电网的并网点的等效电路模型构建电网阻抗参数误差模型,采集新能源并网逆变器并网点的电压和电流参数,基于可变遗忘因子递归最小二乘估计的参数辨识方法,对电网等效电路模型的相关参数进行在线辨识。本发明考虑并网点的电压和电流参数的变化情况对递归最小二乘算法的遗忘因子进行自适应调整,然后通过递归最小二乘算法对电网等效阻抗进行在线辨识,避免了传统的电网阻抗辨识方法向电网中人为注入特征次谐波的缺点,解决了复杂工况下的参数辨识问题,有效提高了辨识精度和鲁棒性。
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