一种基于公式驱动的PSD-BPA卡片参数校核方法

    公开(公告)号:CN109214055A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201810885850.2

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 本发明提供了一种基于公式驱动的PSD-BPA卡片参数校核方法,PSD-BPA每种类型卡片指定id,作为卡片类型的唯一标记;建立用户维护提示信息级别的提示信息库;添加卡片参数校核公式,公式中以“card(id).val(index)”为获取某种卡片某个位置参数数值的函数;将公式应用于BPA文件或相关卡片校核,通过公式相关的卡片id与实际卡片id是否匹配判断公式是否适用于卡片相应的电网网络设备,自动提取相应信息进行校核并给出提示信息。与已有方法相比,本发明具有良好的扩展性,能够提高BPA网络卡片参数校核效率,提升BPA数据的准确性和可靠性。

    一种基于PSD-BPA应用软件的DXT文件的读取和存储算法

    公开(公告)号:CN110929308B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN201811092840.X

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于PSD‑BPA应用软件的DXT文件的读取和存储算法,其主要通过对于地理接线图二进制DXT文件的析构,实现对于二进制DXT文件读取和存储。DXT文件是一种用于地理图形信息展示的二进制文件,使用通用的文本编辑器是无法查看其中的电网的厂站线的关系,无法绘出系统的架构图,更无法对DXT文件进行编辑。本算法实现对二进制电网图形化文件的转换,对文件中厂站线以及节点的主要信息的提取和存储。实现了和PSD‑BPA软件图形展示功能的相互融合,进而实现第三方软件对于图形二进制文件的个性化和差异化的应用。本发明具有良好的扩展性,能够提高对于地理接线图得编辑效率。

    一种耦合水流滞时的梯级库群中期调峰调度方法

    公开(公告)号:CN112633674B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202011519776.6

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明针对电网日间负荷的频繁波动及梯级库群复杂的水力联系,提出了一种耦合水流滞时的梯级库群中期调峰调度方法。首先以电网调峰最优和梯级发电量最大为目标构建了电网中期调度的多目标模型;然后基于水量平衡原理提出中期分段水流滞时描述方法及参数的确定方法,并以此确定水流滞时影响下调度期和滞后期梯级综合效益的计算方法;最后,采用多项式对模型中复杂的非线性约束进行拟合。以澜沧江11座梯级水电站为研究对象的计算结果表明所提方法通过引入水流滞时因素使得计算结果更符合实际运行情况,有效减小了滞后性影响的调度计划偏差,提高了水电利用效益,具有较好的中期调峰效果。

    一种耦合水流滞时的梯级库群中期调峰调度方法

    公开(公告)号:CN112633674A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011519776.6

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明针对电网日间负荷的频繁波动及梯级库群复杂的水力联系,提出了一种耦合水流滞时的梯级库群中期调峰调度方法。首先以电网调峰最优和梯级发电量最大为目标构建了电网中期调度的多目标模型;然后基于水量平衡原理提出中期分段水流滞时描述方法及参数的确定方法,并以此确定水流滞时影响下调度期和滞后期梯级综合效益的计算方法;最后,采用多项式对模型中复杂的非线性约束进行拟合。以澜沧江11座梯级水电站为研究对象的计算结果表明所提方法通过引入水流滞时因素使得计算结果更符合实际运行情况,有效减小了滞后性影响的调度计划偏差,提高了水电利用效益,具有较好的中期调峰效果。

    一种水风光互补系统梯级汛前蓄能风险分析及控制方法

    公开(公告)号:CN118982239B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411046481.X

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明属于电力系统发电调度领域,公开了一种水风光互补系统梯级汛前蓄能风险分析及控制方法。以汛前蓄能为约束,建立枯期消落模型和汛期蓄水调度规则以确定模拟运行准则;构建枯期缺电、汛期弃水、年末蓄能不足、风光弃电指标集以量化多阶段多源运行风险;耦合蒙特卡洛和模糊隶属度表征多维不确定性场景及其概率,采用模拟分析确定汛前蓄能与水风光互补效益、风险概率和风险损失的定量关系。通过某特大流域水风光互补系统的实例分析,结果表明本发明能够从发生概率和损失方面全面描述风险,验证结果显示,通过风险准确描述和蓄能合理控制,系统发电量增加了5.8亿kWh,风险损失平均降低42%,呈现很好的实用性。

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