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公开(公告)号:CN107491867A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710666206.1
申请日:2017-08-07
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国家电网公司华北分部
Abstract: 本发明公开了一种用于多周期发输变检修计划的安全校核及评估方法,根据检修计划时间跨度自动判断计算周期,选取计算时间点,生成计算时段集,整合预测数据、计划数据、历史数据生成未来断面,计算交流潮流分布,并实现了安全校核、SCED、机组组合调整闭环迭代流程,对未来断面潮流进行基态校核分析与N-1校核分析,校核不通过时利用SCED模型调整机组出力,SCED模型无可行解时调整机组组合,然后重新安全校核,最后,通过对比分析检修前后基态潮流变化、N-1开断前后潮流变化、检修前后潮流变化较大设备在N-1开断前后潮流变化,综合评估设备检修对电网安全的影响,降低设备检修风险,提升电网安全水平。
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公开(公告)号:CN107153885A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710206031.6
申请日:2017-03-31
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了考虑火电机组深度调峰的实时发电计划优化方法,包括步骤:获取现有实时发电计划模型所需的电力系统各类运行数据及火电机组深度调峰相关参数信息,其中火电机组深度调峰相关参数包括深度调峰离散出力点、离散点价格、最小深度调峰时长和最小非深度调峰时长;在现有实时发电计划模型基础上,引入火电机组深度调峰相关约束,根据上一步骤获得的数据,生成考虑火电机组深度调峰的实时发电计划优化模型;对此优化模型进行优化计算和安全校核,获得实时发电计划。本发明能够根据超短期系统负荷和新能源变化情况,自动优化火电机组深度调峰状态下的出力水平,实时配合其他能源满足系统用电需求,实现系统新能源最大接纳和调峰需求。
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公开(公告)号:CN103886388B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201410079542.2
申请日:2014-03-06
Applicant: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网安徽省电力公司 , 江苏省电力公司
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/54 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开了一种多周期发电计划协调优化与闭环控制方法,包括以下步骤,步骤一,进行月度发电计划编制;步骤二,进行日前发电计划编制;步骤三,进行日内滚动计划编制;步骤四,AGC通过对机组分类,确定只承担基本功率的机组,只承担基本功率的机组跟踪日内滚动计划,实现闭环控制;步骤五,机组实际运行数据反馈给月度发电计划编制,对月度发电计划滚动修正。本发明实现了针对调度计划领域的多周期发电计划协调优化与闭环控制方法,实现更长时间维度上的整体资源优化配置和安全约束控制,同时实现“三公”+节能的调度目标。
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公开(公告)号:CN104578176B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410764603.9
申请日:2014-12-11
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网宁夏电力公司
CPC classification number: Y04S10/54
Abstract: 本发明公开了一种计及直流互动的发电计划编制方法,其特征在于,包括如下步骤:01)根据直流受端电网的系统负荷需求约束、机组运行约束、备用需求约束和受端电网安全约束,建立以直流受入电量最大和最小为优化目标的受端电网直流接纳能力分析模型;02)根据受端电网直流接纳能力分析模型计算出直流受端电网直流接纳的最大和最小安全限额;03)根据直流受端电网直流接纳能力约束、直流计划调整约束,以及送端电网的系统负荷需求、备用需求约束、常规机组运行约束、新能源功率预测结果、送端电网安全约束,以新能源消纳最大化为优化目标,采用混合整数规划法优化编制送端电网的直流送出计划、新能源出力计划、常规能源机组启停计划和出力计划。
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公开(公告)号:CN104158232B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410398702.X
申请日:2014-08-13
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明公开了一种考虑机组调节死区的发电计划优化方法,方法包括(1)维护和提供发电计划优化模型所需的运行数据,维护机组的最小调整量;(2)获取最新电网物理模型和实时方式数据,启动灵敏度计算,得到灵敏度结果信息;(3)发电计划优化模型读取系统基础数据、最小调整量和灵敏度结果信息;(4)根据步骤(3)读取的所有输入数据,在发电计划优化模型的基础上,引入机组的最小调整量约束,即对最小调整量约束进行建模,形成考虑机组调节死区的优化模型。本发明通过引入机组最小调整量约束的数学模型,编制更加可靠有效的实用化程度更高的机组出力计划,提升了机组计划执行率,减轻了AGC调频机组和AGC自主控制机组的调节压力。
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公开(公告)号:CN105243466A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510564948.4
申请日:2015-09-07
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于多场景的安全校核数据质量量化评估方法,主要包括如下步骤:将安全校核的计算数据分为发电、负荷、受电、拓扑四类,每类数据的数据来源分为计划和实测,根据每类数据的数据来源不同,构建十六个不同的计算场景;对每个计算场景进行安全校核计算,并统计每个计算场景的安全校核计算准确率;将不同的计算场景的准确率进行比较,分析得出各类数据对安全校核准确率的影响大小。运用本发明可以评估各类计划数据对安全校核准确率的影响,对提高安全校核计算准确率,提升安全校核的实用化水平有着积极意义,本发明可以进一步提升了电网的安全、稳定运行水平。
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公开(公告)号:CN104239960A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410326439.3
申请日:2014-07-09
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
CPC classification number: Y04S10/54
Abstract: 本发明属于电力系统调度自动化技术领域,涉及一种考虑抽水蓄能机组的发电计划优化方法。以系统发电成本最小为目标,综合考虑抽水蓄能机组与常规火电机组的协调调度,考虑各类约束条件优化计算机组发电计划,有助于提高抽水蓄能接入后发电调度的智能化水平和决策能力。同时,该方法具有计算强度低、适应性强的特点,更加适合在我国抽水蓄能机组装机容量较大的调度机构推广应用。
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公开(公告)号:CN104156785A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410398672.2
申请日:2014-08-13
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/54 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开了一种考虑火电机组启停磨的发电计划优化方法,包括(1)获取发电计划优化模型的运行数据,维护火电机组启停磨出力区间;(2)获取最新电网物理模型和实时方式数据,启动灵敏度计算,得到灵敏度结果信息;(3)发电计划优化模型读取系统基础数据、火电机组启停磨出力区间和灵敏度结果信息;(4)根据步骤(3)读取的所有输入数据,在发电计划优化模型的基础上,引入火电机组启停磨约束,对火电机组启停磨约束进行建模,形成考虑火电机组启停磨的优化模型,输出结果信息。本发明通过引入火电机组启停磨约束的数学模型,避免了火电机组出力连续上下波动导致的磨煤机频繁启停,使得编制出的机组计划更经济,更可靠,降低了发电成本。
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公开(公告)号:CN102832614A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210275126.0
申请日:2012-08-03
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种不确定性环境下发电计划的鲁棒优化方法,根据不确定性环境下发电计划编制的总体要求,确定各不确定参数,采用鲁棒优化建立发电计划的不确定优化模型,并将不确定优化问题转化确定优化问题,计算可调整的中间变量结果,求解常规发电机组的有功出力,最终生成发电计划的结果。本发明提供的不确定性环境下发电计划的鲁棒优化方法,将鲁棒优化应用于考虑不确定性的发电计划,优化得到的发电计划,能够适应电网不确定集合内的所有可能运行场景,具有很强的鲁棒性,便于工程实现。
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公开(公告)号:CN102280878A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110210950.3
申请日:2011-07-26
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 西北电网有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于SCED的风电接纳能力优化评估方法,包括以下步骤:基于评估电网的物理模型和经济模型,在常规机组开停机方案已知的条件下,建立安全约束经济调度模型;以区域内的风电场为具体的评估对象,将安全约束经济调度模型的优化目标设置为最大化风电总出力,获得风电接纳能力评估的优化模型;将评估模型中的非线性因素线性化;采用线性规划方法求解评估模型,计算出研究区域接纳风电的有功曲线,获得电网的风电接纳能力,并得到各风电场在评估周期内的最大并网发电能力。本发明有助于对电网接入大规模风电后的风险进行预控,提高了电网运行的安全性。
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