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公开(公告)号:CN117353256A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311284412.8
申请日:2023-10-07
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高弹性配电网的优化运行方法、系统及装置,涉及供电领域,包括确定配电网中的配电线路的温度,在温度超过预设温度时,切断温度超过预设温度的配电线路;确定切断温度超过预设温度的配电线路后的配电网使用备用供电系统发电的运行成本;以运行成本的最小值为目标函数,确定配电网为各个配电线路投入的备用供电系统的数量。根据配电线路的温度可以确定当前是否发生了野火,在配电线路的温度超过预设温度时认定出现野火,将该配电线路切断,在切断配电线路后使用备用供电系统进行供电,根据备用供电系统运行成本最低为目标函数计算为各个配电线路投入的备用供电系统的数量,进而可以在提高配电网的可靠性的同时降低配电网的成本。
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公开(公告)号:CN116780500A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310787507.5
申请日:2023-06-29
Abstract: 本发明具体涉及用于双极直流配电网的电压及电流平衡度管理方法,包括:在双极直流配电网的低压线路上配置低压负荷在线自动换相开关;获取低压侧正、负极的电压不平衡度和电流不平衡度;当电压不平衡度或电流不平衡度超限时,以低压侧正、负极的电流不平衡度最小以及换相过程中低压负荷在线自动换相开关调整次数最少为目标进行优化计算,得到最优换相控制指令;各个低压负荷在线自动换相开关基于对应的最优换相控制指令执行换相操作,以实现双极直流配电网中用电负荷的供电极性调整。本发明能够在正、负极电流不平衡度超限时实现在线自动的负荷供电极性调整,并且保证双极直流配电网的电流不平衡度和换相开关调整次数最优。
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公开(公告)号:CN116470579A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310457700.2
申请日:2023-04-25
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种直流电网故障限流设备动作时序确定方法及装置,应用于直流系统故障领域,包括确定直流输电线上的故障电流的大小;根据故障电流及限流设备的类型确定在限流设备限流期间限流设备两端的电压;根据电压确定限流设备对直流电网产生的贡献度;根据贡献度确定限流设备接入直流电网的时间。由于限流设备在故障发生后,越早接入直流电网,产生的限流效果越好,根据设备具体的类型以及类型对应的贡献度确定恰当的接入电网的时间,进而产生更好的限流效果。
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公开(公告)号:CN112803479B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202110012939.X
申请日:2021-01-06
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了本发明公开一种计及深度调峰的火电机组建模方法及模型,该方法包括:①根据火电机组在深度调峰时的运行状态和数据,提出火电机组在深度调峰阶段的爬坡特性;②根据火电机组的爬坡特性,推导出计及深度调峰的火电机组爬坡约束通用表达式;③根据火电机组爬坡约束通用表达式,求解任意一确定火电机组的爬坡约束;④建立该确定火电机组的数学模型。本发明提供的计及深度调峰的火电机组建模方法及模型,充分考虑了火电机组参与深度调峰时的运行特征,能够更精确的反映计及深度调峰火电机组的运行特性,提高了计及深度调峰火电机组建模的准确性。
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公开(公告)号:CN116384137A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310391844.2
申请日:2023-04-12
Applicant: 重庆大学 , 国网辽宁省电力有限公司
IPC: G06F30/20 , H02J3/48 , G06F111/04
Abstract: 本发明属于电力系统建模技术领域,尤其涉及一种基于现场试验的火电机组爬坡模型建立方法,包括以下步骤:S1、基于火电机组最大爬坡率和机组负荷间关系,分析影响火电机组有功调节能力的主要因素;S2、基于S1的分析结果设置相应的负荷实验,并通过设置的负荷试验确定实际运行火电机组的爬坡特性;S3、对S2的现场试验结果进行分析,并基于分析结果及S2确定的爬坡特性建立基于现场试验的火电机组爬坡模型;S4、将火电机组爬坡模型用于电力系统机组组合协调运行、优化配置问题的求解。本发明可以提高火电机组的建模准确性,更加准确的反映火电机组在深度调峰时的运行特性,在电力系统机组组合协调运行、优化配置问题的求解时更精确。
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公开(公告)号:CN115719951A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211543686.X
申请日:2022-11-30
Applicant: 重庆大学
IPC: H02J1/00 , G06F30/20 , G06N3/126 , G06F113/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉及直流配电网电压平衡技术领域,具体涉及双极直流配电网中基于源荷极性切换的电压平衡控制方法,包括:建立以切换次数之和与电压不平衡度之和为目标函数的多目标最优化模型;基于多目标最优化模型计算针对不同目标函数的初步投切方案;基于初步投切方案结合遗传算法求解多目标最优化模型,得到备选投切方案;基于模糊隶属度函数法从备选投切方案中确定能够平衡两个目标函数取值的最优投切方案,进而基于最优投切方案实施双极直流配电网中单极源荷的极性切换。本发明的电压平衡控制方法能够减少源荷极性切换次数之和,并能够有效抑制全天的电压不平衡,从而能够提高双极直流配电网中基于源荷极性切换的电压平衡控制的效果。
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公开(公告)号:CN112994063B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110476833.5
申请日:2021-04-29
Applicant: 重庆大学
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明公开了一种基于储能有序充电和智能软开关控制模型的配电网优化运行方法。针对某负荷曲线的变化,利用隶属度函数进行分时电价的分类,将电动汽车作为储能,提出储能有序充电的约束条件。建立基于滚动优化调度的配电网两阶段优化模型:首先,以用户充电成本最少作为优化目标,确定每个用户对应的充电计划;在第一阶段优化模型的前提下,通过控制智能软开关的功率,以实现配电网网损最小的第二阶段优化目标。本发明解决了综合优化电力系统中储能有序充电和智能软开关控制的技术问题,研究了不同技术之间的协调和配合问题,提高了配电网电压分布情况。
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公开(公告)号:CN115133521A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210828125.8
申请日:2022-07-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及互联双极直流电网调节技术领域,具体涉及一种互联双极直流系统不平衡电压抑制方法,使用一种串并联型潮流控制器,所述串并联型直流潮流控制器包括5个全桥变换器和1个隔离变压器;每个全桥变换器均包含多个开关管;隔离变压器用于进行高低压侧隔离和变换电压;隔离变压器和其中3个全桥变换器构成具有1个输入端口和2个输出端口的三有源桥变换器,其中,输入端口位于隔离变压器的高压侧,输出端口均位于隔离变压器的低压侧;2个输出端口各自连接1个剩余的全桥变换器。本发明能够在实际工程中应用,解决现有双极直流系统潮流控制问题。
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公开(公告)号:CN114089118B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202111405968.9
申请日:2021-11-24
Abstract: 本发明公开了一种基于门控循环单元网络的智能变电站故障定位方法,包括如下步骤:步骤A:针对智能变电站各间隔二次设备的每个故障情景,收集来自相关设备的告警信号,形成告警信号集合及对应故障位置;步骤B:分别构造各间隔的GRU网络,在其后添加全连接Dense层,最后添加Softmax分类层,进而构造各间隔的GRU故障定位模型;步骤C:对各间隔的GRU故障定位模型进行训练,分别送入各自的训练数据进行故障定位训练,并以准确率作为指标优化GRU故障定位模型中各参数;在GRU故障定位模型训练完成后,再分别送入各自的测试数据进行测试,并统计各GRU故障定位模型的准确率。本发明能够对变电站二次系统的故障进行准确定位,为运维人员提供高效准确的辅助决策。
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公开(公告)号:CN111988174B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010838791.0
申请日:2020-08-19
Applicant: 浙江八达电子仪表有限公司 , 重庆大学
IPC: H04L41/04 , H04L9/08 , H04L9/40 , H04L67/12 , G06F21/64 , G06Q50/06 , G16Y10/35 , G16Y30/10 , G16Y40/50
Abstract: 本发明公开了一种基于区块链的厂站侧智能配用电终端管理系统与方法,将区块链技术引入电力物联网中,定义了一种以厂站侧智能配用电终端管控单元为节点组成的区块链网络,进行终端数据记录和信息建模,并建立电子密钥管理机制,通过中央管理机构TA(Trust Authority)实现智能配用电终端的公钥数据验证及数据添加,利用智能合约实现智能配用电终端的公钥注册、公钥更新和公钥撤销,从而实现智能配用电终端的首次接入、功能升级及故障退出三种功能。本发明构建了一种基于区块链的厂站侧智能配用电终端密钥管理构架,能够实现厂站侧智能配用电终端的自动接入,同时通过去中心化的区块链网络,能够提高各管控单元节点的信息共享效率及保证信息传输的安全性。
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