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公开(公告)号:CN113642793A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110931346.3
申请日:2021-08-13
申请人: 武汉大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提出了一种基于合作博弈的多区域电网协同优化调度方法。本发明首先考虑区域配电网运行安全及相关设备约束,构建了不参与合作博弈时的区域电网日前优化调度模型;考虑区域间输电线路运行安全性约束,基于不参与合作博弈时的区域电网日前优化调度模型,构建基于合作博弈的多区域电网日前协同优化调度模型;基于VCG机制计算各区域电网对合作目标的贡献度,并按贡献度实现多区域电网日前协同优化调度模型的合作目标在各区域电网间公平分摊;采用分布式算法生成基于合作博弈的多区域电网日前协同优化调度方案。本发明在满足区域电网和区域间输电线路安全运行的同时,实现各区域电网日前调度成本的联合优化。
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公开(公告)号:CN109640195A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811368070.7
申请日:2018-11-16
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 武汉大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H04Q11/00 , H04B17/391 , H04L12/24
CPC分类号: H04Q11/0062 , H04B17/3912 , H04L41/145 , H04Q2011/0079
摘要: 本发明提供了一种面向电力通信光传输网大规模场景的仿真方法及系统,其中,仿真方法包括步骤:A:建立具有传输属性的链路模型,使用链路模型对光传输网进行仿真;B:模拟故障;C:获得故障信息,依据所述故障信息及预存的转发路径信息计算得出网络自愈保护后的新的业务转发路径,并依据新的业务转发路径计算出相对应的链路模型的新的传输属性;D:依据新的传输属性更新所述链路模型。本发明提供的面向电力通信光传输网大规模场景的仿真方法及系统,将电力通信光传输网中业务转发路径抽象为时延和误码具有微小波动的链路模型,将电力通信光传输网中故障的自愈保护抽象为对该链路模型的切换,使得大规模场景的仿真可以在单一仿真软件中完成。
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公开(公告)号:CN117743778A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311532730.1
申请日:2023-11-16
申请人: 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 国网能源研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种灵活煤电同步发电机宽频带谐波阻抗建模方法及相关设备,构建了考虑原动机调速系统和发电机励磁系统的同步发电机组小信号模型,通过理论分析及数学推导得到同步发电机的输出阻抗表达式,为混合新能源和火电机组的稳定性研究提供模型基础和理论支撑。基于同步发电机展开分析,建立同步发电机原始阻抗模型,考虑到发电机励磁调节系统和原动机调速系统对输出阻抗的影响,分别建立仅考虑励磁系统的同步发电机阻抗模型和仅考虑原动机调速系统的同步发电机阻抗模型,结合仅考虑发电机励磁系统和原动机调速系统时的阻抗分析结果,得到同时包含励磁和调速控制的完整同步发电机阻抗表达式,保证了阻抗建模结果的正确性和建模方案的有效性。
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公开(公告)号:CN117411040A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311366530.3
申请日:2023-10-20
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/28
摘要: 本发明公开了一种多能互补系统中分散式储能调控方法、系统、设备及介质,调控方法包括根据分散式储能总容量及最大的PCS容量对多能互补系统中各个分散式储能进行分类,并对分类后的分散式储能进行二进制数编码;按照多能互补系统对分散式储能调控的需求对二进制数编码进行组合与调控排序;根据多能互补系统的储能调控需求,按照调控排序对各组分散式储能进行调控。本发明对分散式储能根据可用容量进行分类,并根据需求对分散式储能所处分类中的可用能力进行排序,实现了对分散式储能的精细控制,更好的对多能互补系统中分散式储能可用能力进行评估,满足多个分散式储能统一快速调控的需求,为满足需求的前提下优化储能调控提供决策支撑。
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公开(公告)号:CN115713186A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211504656.8
申请日:2022-11-29
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 天津大学 , 武汉大学
发明人: 王天昊 , 李琰 , 王新迎 , 宋海涛 , 尚学军 , 郝毅 , 马世乾 , 于天一 , 李健 , 田捷 , 赵琦 , 和嘉星 , 刘艳丽 , 廖思阳 , 姜新雄 , 王俊毅 , 刘李琦 , 黄家凯
IPC分类号: G06Q10/063 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06N3/0464
摘要: 本发明涉及一种基于人工神经网络的电网场景薄弱的判别方法及系统,包括以下步骤:步骤1、选择目标电网,计算有新能源接入的所有节点的短路容量和短路比,并利用新能源出力对所获得的短路比进行修正和归一化处理,获得电网场景强弱的判别结果,进而建立所对应的训练好的基于深度图卷积神经网络的电力系统运行场景强弱程度判别模型;步骤2、将所需要辨识的电力系统运行场景的潮流数据导入步骤1所建立的训练好的基于深度图卷积神经网络的电力系统运行场景强弱程度判别模型,得到所对应的薄弱度指标,进而实现对电网运行场景强弱的判别。本发明能够对当前场景下电网场景强度进行判别。
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公开(公告)号:CN115422844A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211158492.8
申请日:2022-09-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电力自动化技术领域,公开一种基于人工智能辨识的电力系统运行场景辨识方法及系统;所述方法,包括:获取目标电网的电气量数据;将待目标电网的电气量数据输入预先训练好的图卷积人工神经网络中进行辨识,获得电力系统运行场景的辨识结果;输出所述辨识结果。本发明对电力系统运行场景进行详细划分,一方面兼顾了目前已有场景;另一方面充分考虑了新能源出力的影响,能够为及时掌握电力系统状态所在的场景提供支撑,为电力系统分析和运维提供更加可靠高效的数据基础。
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公开(公告)号:CN114268917A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111620414.0
申请日:2021-12-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及射频前端领域,具体是一种窄带双频通道切换方法和系统。该方法为,将电力无线专网频段和民用计量仪表频段所用频点进行编号,设定相应的捕获通道;在上电一瞬间所有捕获通道打开,确定功率最大值通道编号为初始编号频点,而后所有捕获通道关闭,利用线性同余法来确定后续频点编号;将后续频点编号对应值分别送给频率综合器以及射频开关,用于根据生成的频点编号控制频率综合器的分频系数以及接收端处的射频开关的切换。通过这种控制方式,解决了230MHz和470MHz‑510MHz发送以及接收时的通道切换问题。
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公开(公告)号:CN114094592A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111363835.X
申请日:2021-11-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了电网紧急切负荷控制方法、系统、设备及存储介质,包括:获取故障情况下电力系统状态空间;将故障情况下电力系统状态空间输入切负荷控制模型中,得到切负荷动作,其中,所述切负荷控制模型通过对深度强化学习网络进行仿真训练得到。本发明通过采用连续动作控制的深度强化学习算法对电网紧急状态切负荷进行研究,为保障电力系统安全稳定运行提供了智能可行的解决方案。
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公开(公告)号:CN113960578A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111210640.1
申请日:2021-10-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司信息通信分公司
IPC分类号: G01S11/02
摘要: 本发明属于通信技术领域,公开了一种到达时间非视距误差消除方法、系统、设备及可读存储介质,获取到达时间观测序列,当前环境的非视距环境特征以及到达时间观测序列中初始采样时刻的到达时间观测向量的无非视距误差到达时间估计值和非视距误差估计值,确定预设的卡尔曼滤波器的状态转移矩阵,得到误差消除卡尔曼滤波器,针对各采样时刻的到达时间观测向量:将上一采样时刻的到达时间观测向量的无非视距误差到达时间估计值和非视距误差估计值以及当前采样时刻的到达时间观测向量,输入误差消除卡尔曼滤波器,得到到达时间观测序列中各采样时刻的到达时间观测向量的无非视距误差到达时间估计值和非视距误差估计值。无需对非视距误差进行鉴别,不存在虚警和漏报的问题,并有效提升到达时间估计值的精度。
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公开(公告)号:CN111711948A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010531506.0
申请日:2020-06-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种通过空口从5G基站获取高精度时间的方法及系统,包括以下步骤:1)从5G基站空口获取基本信息,所述基本信息包括由5G基站下发的含时间信息的SIB16授时信令以及与当前5G基站之间通信的上行时间提前量TimeAdvance;2)通过多组连续测量得到的上行时间提前量TimeAdvance计算出空口延时参数;3)根据所述空口延时参数对SIB16授时信令中包含的时间信息进行修正,得修正后的高精度时间信息;4)将修正后的高精度时间信息通过定制帧的形式发送给终端设备,终端设备通过所述定制帧获取到高精度时间,该方法及系统能够基于5G技术为终端设备提供高精度的时间服务。
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