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公开(公告)号:CN115589003A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211266478.X
申请日:2022-10-17
申请人: 国网吉林省电力有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学
摘要: 本发明公开了一种弱惯量支撑电网频率自适应保护方法,属于电力系统运行维护领域,本发明首先利用发电机承担的功率缺额与负荷节点所承担的功率缺额估计出系统的功率缺额。在传统的低频减载方案的基础上提出的自适应低频减载方案,不同于传统方案的“逐次逼近”,本发明自适应低频减载方案设置了两轮基本控制级与两轮校正控制级,在能够使频率快速恢复额定值且准确地切负荷量的同时,能够有效地防止发生风电机组低频保护而造成的二次功率缺额事故,提高电力系统运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN115545502A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211258917.2
申请日:2022-10-14
申请人: 国网吉林省电力有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学
摘要: 一种基于模态特征提取的电网等效惯量评估方法,属于电力系统运维技术领域,通过本征模态分析方法从机电振荡响应轨迹中提取蕴含电力系统固有机电模态信息,进而通过机电动力学模型的重构量化解析区域电网等效惯量和机电模态之间的时频解析关系,通过对解析关系的正交分解,推导出以区域电网等效惯量为未知量的方程组进行求解,进而实现电网的等效惯量评估。本发明主要应用于电力系统稳定分析与控制中,根据电力系统实际运行特点来获取区域电网的等效惯量,能够有效地指导电力系统安全平稳运行。
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公开(公告)号:CN117639100A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311615132.0
申请日:2023-11-29
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 北京信息科技大学 , 吉林省电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明属于光伏发电技术领域,具体涉及一种高比例光伏低压台区的多目标优化运行方法。为解决含高比例光伏低压台区在实际运行中面临着电压波动、功率失衡以及电池储能管理等问题,本方法通过采用多目标优化的方式,以低压台区供电的稳定性、降低能耗以及能源利用率为目标,综合考虑光伏电压控制、功率平衡和电池储能调度等关键因素,从而实现含高比例光伏低压台区的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN114252103B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202111288138.2
申请日:2021-11-02
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明涉及一种融合电站运行故障预测方法。首先根据传感器系统实时测量数据,经过数据清洗和拓展卡尔曼滤波算法对数据进行预处理,得到各运行参数的最优值;然后计算出每个运行参数的风险值,最后建立了融合电站的风险评估模型,利用随机森林回归预测算法预测出总体风险因子,依据总体风险因子的大小来进行风险评估,进行安全预警,为后期的运维工作提供参考,提升了融合电站运行的安全性。
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公开(公告)号:CN113471963B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110696173.1
申请日:2021-06-23
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 中国科学院电工研究所
发明人: 李德鑫 , 王佳蕊 , 吕项羽 , 田春光 , 裴玮 , 张家郡 , 张海锋 , 庄冠群 , 邓卫 , 李成钢 , 王伟 , 陈璟毅 , 刘畅 , 高松 , 孟涛 , 蔡丽霞 , 张懿夫 , 冷俊 , 张钰
摘要: 本发明涉及一种可再生能源氢能微网系统能量路由管理方法,包括如下步骤:获取当前运行时刻的风力发电功率PW,当前运行时刻的光伏发电功率PP,当前运行时刻的制氢负荷功率PH,当前运行时刻的储能功率PE,当前运行时刻的可再生能源氢能微网系统与电网的交互功率PG,以及上网售电价格α1、制氢收益价格β1;步骤1:判断前运行时刻的储能功率PE,当确定储能单元输出功率时,进一步根据当前运行时刻的可再生能源氢能微网系统与电网的交互功率PG对前运行时刻的储能功率PE进行调整;步骤2:判断前运行时刻的储能功率PE,当确定储能单元吸收功率时,进一步根据当前运行时刻的可再生能源氢能微网系统与电网的交互功率PG对前运行时刻的储能功率PE进行调整。
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公开(公告)号:CN111614087B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202010526514.6
申请日:2020-06-09
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学 , 国家电网有限公司 , 吉林省电力科学研究院有限公司
发明人: 李德鑫 , 李军徽 , 吕项羽 , 张嘉辉 , 岳鹏程 , 田春光 , 王佳蕊 , 李翠萍 , 葛长兴 , 李成钢 , 王伟 , 张海锋 , 刘畅 , 张家郡 , 高松 , 孟涛 , 姜栋潇 , 庄冠群
摘要: 本发明是一种参与电网调峰的储能双层优化配置方法,其特点是,以外层模型为优化配置模型,以储能调峰经济性指标及系统技术性指标为多目标优化配置函数,得到兼顾经济性及技术性的储能系统最优配置方案,并且由于目前储能参与调峰的各项价格机制还未实现联动,故在经济性指标模型中,只考虑了储能系统的直接经济性指标,忽略其所产生的社会效益;而外层模型各指标的计算依靠内层模型输出参数;内层模型为优化调度模型,为了更充分的利用系统调峰容量,减少弃风产生,该模型综合考虑储能系统调峰作用及火电机组深度调峰作用,以系统总调峰成本最少为目标,优化储能及火电机组出力。能够降低系统调峰成本,减少弃风产生,有助于改善电网调峰压力。
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公开(公告)号:CN112398358A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011229165.8
申请日:2020-11-06
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北大学
摘要: 本发明提供一种基于迭代结构参数的并网逆变器控制方法,涉及逆变器控制技术领域。本发明在dq坐标系下建立逆变器并网控制的二阶离散化数理模型,找出被控量逆变器输出电流iout与输入量逆变器调制波电压upwm之间的数学关系和参与计算的物理量电感电流i,电容电压uC,替代了传统的PI控制,适合在结构参数不变或缓慢变化的系统中应用,如并网逆变器系统,实现结构参数自适应,算法更加智能,动态响应速度更快,静态稳定效果更好。
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公开(公告)号:CN117439144A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311468248.6
申请日:2023-11-07
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 长春工程学院 , 吉林省电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种源网荷储调节能力提升方法,首先建立输电网‑配电网‑设备本地三层协调集中控制架构和配电系统多层协调分布式控制架构;探究配电系统“源‑网‑荷‑储”全面协调互动机制;对配电网源、网、荷、储各端设备进行运行建模,采用基于数据驱动的分布鲁棒方法对不可控分布式发电和负荷的不确定特征进行表征,进而构建了“源‑网‑荷‑储”协调集中优化运行模型和分区分布式优化运行模型,并分别采用CCG算法和ADMM算法进行有效求解。通过本发明,可以实现源网荷储调节能力提升。
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公开(公告)号:CN113471948B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110696174.6
申请日:2021-06-23
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 中国科学院电工研究所
发明人: 吕项羽 , 王佳蕊 , 李德鑫 , 田春光 , 邓卫 , 张海锋 , 张家郡 , 庄冠群 , 裴玮 , 李成钢 , 王伟 , 陈璟毅 , 刘畅 , 高松 , 孟涛 , 蔡丽霞 , 张懿夫 , 冷俊 , 张钰
摘要: 本发明涉及一种风光储互补制氢交直流系统的自适应管控方法,具体包括如下步骤:步骤1:基于风光储互补制氢交直流系统的历史运行数据形成专家库并推理预测,预测当前时刻t的储能装置功率理论值;步骤2:基于步骤1预测的当前时刻t的储能装置功率理论值进行自适应管控。本发明提出风光储互补制氢交直流系统的自适应管控方法,减少系统控制复杂度,实现复杂工况下系统的自适应管控,并同时确保高效、平稳制氢。
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公开(公告)号:CN113471963A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110696173.1
申请日:2021-06-23
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 中国科学院电工研究所
发明人: 李德鑫 , 王佳蕊 , 吕项羽 , 田春光 , 裴玮 , 张家郡 , 张海锋 , 庄冠群 , 邓卫 , 李成钢 , 王伟 , 陈璟毅 , 刘畅 , 高松 , 孟涛 , 蔡丽霞 , 张懿夫 , 冷俊 , 张钰
摘要: 本发明涉及一种可再生能源氢能微网系统能量路由管理方法,包括如下步骤:获取当前运行时刻的风力发电功率PW,当前运行时刻的光伏发电功率PP,当前运行时刻的制氢负荷功率PH,当前运行时刻的储能功率PE,当前运行时刻的可再生能源氢能微网系统与电网的交互功率PG,以及上网售电价格α1、制氢收益价格β1;步骤1:判断前运行时刻的储能功率PE,当确定储能单元输出功率时,进一步根据当前运行时刻的可再生能源氢能微网系统与电网的交互功率PG对前运行时刻的储能功率PE进行调整;步骤2:判断前运行时刻的储能功率PE,当确定储能单元吸收功率时,进一步根据当前运行时刻的可再生能源氢能微网系统与电网的交互功率PG对前运行时刻的储能功率PE进行调整。
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