有源配电网环境下多目标模糊优化的多能源经济调度方法

    公开(公告)号:CN106712111B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201710058300.9

    申请日:2017-01-23

    IPC分类号: H02J3/46

    摘要: 本发明公开了有源配电网环境下多目标模糊优化的多能源经济调度方法,属于电力系统自动化的技术领域。本发明提出一种多目标模糊优化方法,针对有源配电网环境下的多能源优化过程中多目标多约束的问题,基于Pareto理论对其进行优化,同时,针对有源配电网中间歇式能源的不确定性问题,在优化过程中加入模糊优化机制,从而得到最佳的Pareto模糊方案集,为调度人员提供可靠的决策支持。

    一种DoS攻击下负荷频率控制系统的安全事件触发控制方法

    公开(公告)号:CN108258681A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810025385.5

    申请日:2018-01-11

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种DoS攻击下负荷频率控制系统的安全事件触发控制方法。针对多区域电力系统负荷频率控制系统可能会遭受网络攻击的现状,考虑到安全控制问题而引入DoS攻击建立切换系统模型;同时,考虑到带宽资源有限的现状而引入事件触发机制,该事件触发机制的主要思想是检测当前采样信号是否满足预先设定的触发算法,若不满足,则向控制器传输此次采样信号,否则舍弃此次采样信号;以上两点的改进保证了系统在全局稳定的前提下能够安全、平稳的运行,同时减少了冗余信号的传输数量,减轻了网络传输压力,节省了带宽资源以及通信所需的能源。

    大规模间歇式能源接入的混合能源多目标鲁棒优化方法

    公开(公告)号:CN106712010A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710058264.6

    申请日:2017-01-23

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了大规模间歇式能源接入的混合能源多目标鲁棒优化方法,属于电力系统自动化的技术领域。本发明针对间歇式能源发电的不确定性问题,引入不确定成本的概念,以电力系统的经济性、环保性以及不确定性成本为目标,结合不确定性鲁棒优化理论,提出大规模多能源多目标鲁棒优化模型;再采用大系统分解协调优化理论将联优化模型分解为若干个子系统多目标优化模型,并对各不确定方案集下中可能造成的风险程度进行等级划分,选取风险程度最低的方案最为最佳方案,从而得到各子系统的最优解或Pareto方案集;最终将各子系统模型最佳方案或方案集融合为整个系统的最优Pareto解集,为决策者提供更完善的决策支持。

    面向有源配电网的多时间尺度间歇式能源发电预测方法

    公开(公告)号:CN104700163B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510106558.2

    申请日:2015-03-11

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    CPC分类号: Y04S10/54

    摘要: 本发明公开了面向有源配电网的多时间尺度间歇式能源发电预测方法,涉及发电预测的技术领域。本发明由间歇式能源发电随环境因素变化的概率分布特性以及发电功率历史数据得到长时间尺度下发电功率的预测数据,经验模式分解所述长时间尺度下发电功率的预测数据为频率由低到高的一系列模态分量以及一个残余分量,在各模态分量频率对应的时间尺度下修正发电功率预测数据。本发明从长时间尺度预测间歇式能源的发电过程,再从不同的短时间尺度对预测数据进行校正,提高了间歇式能源发电的预测精度,为有源配电网的优化调度提供了可靠的数据支撑。

    基于发电预测的多能源主体分布式博弈优化方法

    公开(公告)号:CN105279575A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510650286.2

    申请日:2015-10-09

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    CPC分类号: Y02E40/76 Y04S10/545

    摘要: 本发明公开了基于发电预测的多能源主体分布式博弈优化方法,属于电力系统自动化的技术领域。本发明针对间歇式能源出力的不确定性问题,建立由不同能源群组成的多能源联合互补优化模型,同时考虑到多种能源的分布呈现分布式特征,采用分布式协调优化理论将其分解为若干个子系统,减少了计算复杂度;各子系统分别根据发电预测方法预测其他子系统的博弈策略,并结合博弈优化理论对各子系统分别进行优化,求得各子系统的最优方案,增加了博弈策略的有效性,进而实现整个多能源系统资源最优配置。

    拒绝服务攻击下多区域电力系统的弹性负荷频率控制方法

    公开(公告)号:CN113972671B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202111355957.4

    申请日:2021-11-16

    发明人: 胡松林 袁浩 岳东

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 拒绝服务攻击下多区域电力系统的弹性负荷频率控制方法,所述方法包括:建立在DoS攻击下基于动态事件触发机制的多区域电力系统模型;获取使所述多区域电力系统模型稳定运行的条件;求解触发矩阵及增益矩阵,确定控制器增益;以及构建控制器,并根据所述控制器对所述多区域电力系统进行弹性控制。与传统的静态事件触发机制相比,在可能出现DoS攻击的情况下,本申请能够在保证系统安全、平稳运行的同时,更大程度上减少冗余信号的传输数量,减轻网络传输压力,节省通信所需的资源。

    一种冷轧机乳化液喷射装置故障检测方法

    公开(公告)号:CN113857269B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202111297269.7

    申请日:2021-11-03

    IPC分类号: B21B37/74 B21B45/02 B21B33/00

    摘要: 本发明公开了一种冷轧机乳化液喷射装置故障检测方法,具体步骤如下:步骤1、设定冷轧机乳化液喷射装置分段冷却控制的控制周期T的大小;步骤2、建立冷轧机乳化液喷射装置分段冷却系统的离散时间T‑S模糊控制模型;3、基于对当前采样时刻模糊隶属函数将整个模糊空间实时划分为N个模糊子空间,设计切换型模糊故障观测器和增益矩阵,利用N组切换型模糊故障观测器增益矩阵在线对故障检测信号f(t)和出口压力x1(t)、中间压力x2(t)进行实时估计。通过本发明的检测方法能够对冷轧机乳化液喷射装置故障进行实时检测,且检测速度快、精确度高。

    拒绝服务攻击下多区域电力系统的弹性负荷频率控制方法

    公开(公告)号:CN113972671A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111355957.4

    申请日:2021-11-16

    发明人: 胡松林 袁浩 岳东

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 拒绝服务攻击下多区域电力系统的弹性负荷频率控制方法,所述方法包括:建立在DoS攻击下基于动态事件触发机制的多区域电力系统模型;获取使所述多区域电力系统模型稳定运行的条件;求解触发矩阵及增益矩阵,确定控制器增益;以及构建控制器,并根据所述控制器对所述多区域电力系统进行弹性控制。与传统的静态事件触发机制相比,在可能出现DoS攻击的情况下,本申请能够在保证系统安全、平稳运行的同时,更大程度上减少冗余信号的传输数量,减轻网络传输压力,节省通信所需的资源。

    拒绝服务攻击下直流微电网的攻击容忍控制方法

    公开(公告)号:CN113488980A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110768313.1

    申请日:2021-07-07

    IPC分类号: H02J1/00 H02J1/14

    摘要: 拒绝服务攻击下直流微电网的攻击容忍控制方法,包括:建立在DoS攻击下的直流微电网控制系统模型,所述直流微电网包括Q个恒功率负载系统和一个储能系统;获取使所述直流微电网控制系统模型稳定运行的条件;求解注入电流控制器增益矩阵,确定注入电流控制器增益;以及构建注入电流控制器,并根据所述控制器对所述直流微电网进行控制。本申请在可能出现DoS攻击的情况下,保证系统能安全、平稳的运行。

    一种DoS攻击下基于事件触发机制的负荷频率量化控制方法

    公开(公告)号:CN109672177B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201910046478.0

    申请日:2019-01-18

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开了一种DoS攻击下基于事件触发机制的负荷频率量化控制方法,具体应用于多区域电力系统中的负荷频率量化控制,所述方法包括步骤:建立DoS攻击下带有量化器的多区域电力系统负荷频率控制的切换系统模型;引入事件触发机制到切换系统模型中,并设定事件触发机制的触发条件;基于多区域电力系统的状态和时滞系统理论分别定义第一分段函数和第二分段函数,并基于第一分段函数和第二分段函数改进切换系统模型得到最终切换系统模型;确定触发矩阵和控制器增益矩阵;建立最终切换系统模型的状态反馈控制器;本发明的方法保证了多区域电力系统负荷频率控制系统的平稳、安全运行,同时,能够减少通信时所占用的网络带宽资源及所需的能源。