一种基于增量学习的虚拟负荷主导参数辨识方法

    公开(公告)号:CN112241836A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202011080582.0

    申请日:2020-10-10

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了一种基于增量学习的虚拟负荷主导参数辨识方法,包括:(1)将虚拟负荷模型主导参数随机取值仿真;(2)建立深度学习神经网络;(3)深度神经网络增量学习;(4)在线快速辨识与循环训练;本发明主要介绍了增量学习应用于电力系统分析的可行性,并将其与负荷参数辨识相结合,在保证辨识精度的同时提高了训练效率,在防止灾难性遗忘的同时保持了存储开销,为参数辨识中训练样本的处理提供了一种新思路,也为虚拟负荷模型主导参数的在线辨识提供了技术支撑;通过持续训练在线快速辨识的思路,将卷积神经网络应用于负荷模型的参数辨识,在电网大数据平台上实现了虚拟负荷模型主导参数的在线辨识,不断循环,持续训练。

    一种含高渗透率风光发电的电源系统容量配比优化方法

    公开(公告)号:CN112085276A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010943374.2

    申请日:2020-09-09

    申请人: 天津大学

    发明人: 孙冰 李云飞 曾沅

    摘要: 本发明提出了一种含高渗透率风光发电的电源系统容量配比优化方法,其核心是以具有相同弃风弃光比例约束为前提,确定多个风光容量配比下的规划方案,通过求解拟合函数的极值点寻找最佳容量配比,本发明:①基于8760小时的日前经济调度仿真,科学地计算了火电机组的运行成本;②在供电成本中同时计及了火电机组的运行成本、风‑光‑火机组的设备投资成本、火电机组发电所导致的环境成本以及火电系统的调峰和备用成本;③通过拟合得到供电成本与风光机组装机容量配比之间的函数关系,便于通过求取极值点得到最佳容量配比,④考虑了多个成本要素的影响,对风光机组装机容量配比开展了敏感性分析。

    一种考虑旋转备用的风电接入系统的暂态风险控制方法

    公开(公告)号:CN104899798B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201510375018.4

    申请日:2015-06-30

    IPC分类号: G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种考虑旋转备用的风电接入系统的暂态风险控制方法,包括:对各个预计发生的故障依次进行离线扫描并计算出相应的动态安全域;对各个时段中风电场的可能出力进行组合,确定系统在各个时段中可能出现的运行点及其概率;将所切除的负荷量作为运行点在该故障状态下的负荷损失,将风电场降低的出力作为运行点在该故障状态下的风能损失;计算电力系统的期望缺供电量风险指标EENSt、EENSc、EENSb和期望风能浪费风险指标EWWRt;针对系统的高风险时段计算并确定应投入电力系统中的旋转备用容量,以便将各个时段的风险水平控制在风险阈值以内,即将系统风险控制在合理水平。本发明方法可指导电力系统运行人员制定风电接入系统日前调度决策。

    一种考虑风电调度策略的多点线性化随机潮流计算方法

    公开(公告)号:CN107947179A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711248088.9

    申请日:2017-11-30

    发明人: 秦超 曾沅 徐科

    IPC分类号: H02J3/06 H02J3/46

    摘要: 本发明公开了一种考虑风电调度策略的多点线性化随机潮流计算方法,包括:1)根据当前电力系统结构确定系统的发电、负荷和风电分布以及网架拓扑参数;2)依据风电场出力的概率分布特性构建风电的出力场景集;3)对风电的出力场景集逐个进行调度策略模拟获得传统电厂出力水平;4)通过节点注入的半不变量计算得到节点电压幅值、电压相角和支路潮流等变量的半不变量和各阶矩,进而计算得到这些变量的概率密度和累计概率密度分布;5)对所有风电出力场景下系统的潮流分布进行概率求和,获得系统的随机潮流结果。本发明可有效改善传统随机潮流计算应用于含风电电力系统时的计算精度;克服了风电大范围波动引起的不平衡完全由平衡机承担的缺陷。

    电力系统暂态稳定性在线分析的分区合成方法及其装置

    公开(公告)号:CN104993482B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201510452416.1

    申请日:2015-07-28

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H02J3/00

    CPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开了一种电力系统暂态稳定性在线分析的分区合成方法及其装置,方法包括:根据发电机组在电力系统实际运行时刻的动态响应数据,通过区域电网的调度控制中心,基于广域测量系统获取所需的区域电网暂态稳定分析特征量;将各区域电网的暂态稳定分析特征量传输至实际电网的全网调度控制中心,获取全网暂态稳定分析特征量;通过二维一阶伴随系统分区‑合成定理,合成全网二维一阶伴随系统特征向量。装置包括:第一获取模块、传输模块、第二获取模块、合成模块,通过该些模块实现了不受网络结构、电力系统模型和参数的限制,能够准确地获得全网暂态稳定性分析数据。本发明能够有效提高电力系统暂态稳定性在线分析的计算速度和降低数据存储空间。

    一种基于相轨迹分析的实用动态安全域的构建方法

    公开(公告)号:CN106936131A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710243387.7

    申请日:2017-04-13

    IPC分类号: H02J3/00

    CPC分类号: H02J3/00 H02J2003/007

    摘要: 本发明公开了一种基于相轨迹分析的实用动态安全域的构建方法,包括:步骤一、由实际电力系统数据,建立相应的动态模型,确定所需求取动态安全域对应的故障线路和故障状态;步骤二、由系统初始运行点的暂态仿真,得到基于功角‑角速度的相轨迹,并结合功角曲线判断系统的暂态稳定情况和功角领先机群,并把功角领先机群选为关键机群;步骤三、通过改变各自发电机的出力来求取不同发电机的主导失稳临界点并求取主导失稳临界点处的相轨迹函数;步骤四、在主导失稳临界点,通过时域仿真的手段,通过改变发电机小扰动出力ΔP,求取相轨迹灵敏度;步骤五、结合发电机出力上下限和平衡机的出力限制,构建基于相轨迹的实用动态安全域。

    一种考虑多重信息因素的ECPS连锁故障风险评估方法

    公开(公告)号:CN106527394A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610939306.2

    申请日:2016-10-25

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G05B23/02

    摘要: 本发明公开了一种考虑多重信息因素的ECPS连锁故障风险评估方法,主要包括:步骤一、求解考虑多重信息因素的信息系统控制功能可靠性,包括对信息系统硬件装置因素可靠性进行建模、对信息系统软件因素可靠性进行建模、对信息系统人员因素可靠性进行建模和基于状态空间法求解控制功能可靠性;步骤二、分析电力信息物理系统连锁故障的发生机理;步骤三、建立电力信息物理系统连锁故障搜索方法并计算系统风险。现有技术中针对电力信息物理系统连锁故障风险评估的难点在于建立信息系统可靠性模型和研究电力信息物理系统连锁故障的发生机理。本发明风险评估能够应用于优选最佳电力通信网络拓扑方案、辅助制定降低系统风险措施等方面。

    一种改进的风险评估发电-负荷功率调整方法

    公开(公告)号:CN104037810B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410324123.0

    申请日:2014-07-08

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种风险评估发电?负荷功率调整方法,其步骤是:对系统进行潮流计算,判断系统是否存在潮流越限;如存在潮流越限,则以越限支路作为目标支路进行功率分配分析,得到向目标支路输送功率的发电机节点集合和从目标支路汲取功率的负荷节点集合,以及这些节点向目标支路输送的功率和从该目标支路汲取的功率;计算发电机节点集合中各节点的发电调整系数和负荷节点集合中各节点的负荷调整系数;筛选出发电调整系数和负荷调整系数相对较大的一些发电机节点和负荷节点作为调整对象;对筛选出的调整对象按比例进行功率调整。采用本发明能有效减少了需要调整的设备的数目,节约大量时间。

    一种考虑设备老化因素的电网调度运行实时风险评估方法

    公开(公告)号:CN103903196B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410168857.4

    申请日:2014-04-24

    IPC分类号: G06F17/00 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种考虑设备老化因素的电网调度运行实时风险评估方法,步骤是:1)读取将要执行的调度操作指令序列,确定各步调度操作指令之间的调度运行状态,同时获取当前时刻的非电力信息,该非电力信息包括设备运行信息和社会状态信息;2)确定每个调度运行状态的预想故障场景集合;3)计算每个调度运行状态所对应的预想故障场景集合中每个预想故障场景的实时发生概率;4)确定使得预想故障场景从失效状态恢复到正常工作状态所需要最小控制费用时的负荷削减量;5)计算每个调度运行状态下的风险指标;6)根据实际情况制定风险控制措施,以保证调度操作指令序列的正常执行,有助于提高电网安全稳定运行能力。