一种建立电力系统聚类负荷模型的方法

    公开(公告)号:CN103106344A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310035067.4

    申请日:2013-01-30

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种建立电力系统聚类负荷模型的方法:先将时序负荷曲线排序得到负荷持续时间曲线,然后根据负荷水平对充裕度指标的贡献度将负荷持续时间曲线分成高贡献度、中等贡献度、低贡献度三个分区,如果分区为高贡献度区,则对该分区采用层次聚类算法选取聚类中心初始值;如果分区为中等贡献度区,则对该分区采用均值-标准差法选取聚类中心初始值;如果分区为低贡献度区,则对该分区根据经验或者随机确定聚类中心初始值;通过定义改进效率指标,将改进效率作为收敛条件从而确定K-均值聚类算法中的聚类数。根据本发明方法得出的聚类负荷模型在用于电力系统充裕度评估时具有很高的计算精度和快速的收敛特性。

    基于灵敏度技术的超导故障限流器优化配置的方法

    公开(公告)号:CN102738780A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210220249.4

    申请日:2012-06-28

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H02H9/02

    CPC分类号: Y02E40/69

    摘要: 本发明公开一种基于灵敏度技术的超导故障限流器优化配置的方法,步骤为:计算全系统所有节点的三相短路电流,找出b个短路电流超标节点;根据SFCL的启动条件确定哪些支路上安装SFCL能够可靠启动;求出每一个短路电流超标站点自阻抗的灵敏度,并按灵敏度由大到小排序,取排在前面的a条支路作为安装SFCL的候选支路;取候选的c条支路作为下一步多目标优化算法NSGA-Ⅱ的优化支路,从而确定SFCL的最佳安装位置、安装数量及阻抗值的方案,实现全局最优配置。此方法大大缩小了解的搜索空间,加快了计算速度,优化结果更符合实际应用,同时,也避免了多目标转换成单目标优化所带来的权值选取问题,决策者可根据实际工程需要进行最终的决策。

    一种电网中参数误差支路的辨识方法

    公开(公告)号:CN102636706A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210061638.7

    申请日:2012-03-12

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公布了一种电网中参数误差支路的辨识方法。本发明为离线应用,选择一组不存在不良数据及拓扑错误的量测断面,进行状态估计,求得标准化残差,标准化残差超过门槛值的支路纳入可疑集,计算残差率绝对值,对可疑集中的支路进行残差率绝对值加权求和:将本支路所有赋予较大权值,将与本支路首末节点直接相连的所有周边支路赋予较小权值,将与周边支路直接相连的其余外层支路赋予更小的权值,进行加权残差率绝对值求和。取值最大的支路被认为是参数误差支路。最后进行参数估计,修正参数误差,返回重新进行状态估计,当可疑集为空集时结束。本发明可以有效地辨识出参数误差支路,并且易于与已有的状态估计软件相结合。

    一种分布式电力系统状态估计方法

    公开(公告)号:CN102623993A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210107207.X

    申请日:2012-04-12

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H02J3/00 G06F17/16

    摘要: 本发明公开了一种分布式电力系统状态估计方法。本发明建立了考虑DG特性的分布式电力系统状态估计的模型,不仅可以得到电网中各节点的实时准确的运行状态,还可以得到DG自身的实时准确的运行状态;其次,将保留非线性法引入状态估计中,避免了截断误差,可以使得状态估计具有更高的计算精度,以及提高算法的迭代效率;最后,由于保留非线性法状态估计中需要计算量测函数的Jacobian矩阵和Hessian矩阵,而手工计算数量巨大的微分函数和编写微分代码的工作量繁重,工作过于繁琐且容易出错,所以本发明还通过使用自动微分技术替代传统的手工编写微分代码计算Jacobian矩阵和Hessian矩阵,减少了手写代码量,提高了程序的开发效率。

    基于原对偶内点法的VSC-HVDC交直流最优潮流方法

    公开(公告)号:CN102522746A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110416713.2

    申请日:2011-12-13

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公布了一种基于原对偶内点法的电压源换流器型高压直流输电(VSC-HVDC)交直流最优潮流方法。所述方法如下:根据VSC-HVDC的稳态特性,推导出其稳态潮流模型;并根据其工作特性推导出VSC-HVDC的几种控制方式及其组合方式。基于VSC-HVDC的稳态模型,将直流网络与交流系统结合起来,对交直流系统进行联立优化求解,并对多组算例进行了仿真和分析,算例结果表明本发明提出的原对偶内点法优化效果显著,并且在解决含VSC-HVDC的最优潮流问题的能力上,保持了传统内点法最优潮流的高效性。

    考虑相序混合法的分布式发电配电网三相潮流计算方法

    公开(公告)号:CN103094900B

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201210558634.X

    申请日:2012-12-20

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开一种考虑相序混合法的分布式发电配电网三相潮流计算方法。本发明包含以下内容,首先,基于相序混合法建立配电网三相负荷模型、网络相序参数模型和分布式电源的接入模型,结合配电网络结构和道路的回路分析法,在配电序网中提出一种有效的三相不平衡配电网改进潮流算法,充分利用序分量法处理三相不平衡系统接入对称DG和PV节点的优势。然后,详细的推导了PQ、PQ(V)、PV和PI节点类型DG的迭代计算模型,并把其引入到所提出的潮流算法中。本发明计算过程清晰、编程简单、计算速度快,以及收敛性好的特点。最后,通过测试算例验证了本发明的有效性和通用性,以及具有良好的收敛性,较强的处理DG节点及其出现无功越界的能力。

    基于灵敏度技术的超导故障限流器SFCL优化配置的方法

    公开(公告)号:CN102738780B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201210220249.4

    申请日:2012-06-28

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H02H9/02

    CPC分类号: Y02E40/69

    摘要: 本发明公开一种基于灵敏度技术的超导故障限流器SFCL优化配置的方法,步骤为:计算全系统所有节点的三相短路电流,找出b个短路电流超标节点;根据SFCL的启动条件确定哪些支路上安装SFCL能够可靠启动;求出每一个短路电流超标站点自阻抗的灵敏度,并按灵敏度由大到小排序,取排在前面的a条支路作为安装SFCL的候选支路;取候选的c条支路作为下一步多目标优化算法NSGA-Ⅱ的优化支路,从而确定SFCL的最佳安装位置、安装数量及阻抗值的方案,实现全局最优配置。此方法大大缩小了解的搜索空间,加快了计算速度,优化结果更符合实际应用,同时,也避免了多目标转换成单目标优化所带来的权值选取问题,决策者可根据实际工程需要进行最终的决策。

    含多类型分布式电源的弱环配电网三相潮流计算方法

    公开(公告)号:CN103066593B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210559058.0

    申请日:2012-12-20

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H02J3/00 G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种含多类型分布式电源的弱环配电网三相潮流计算方法,首先,基于序分量计算方法,结合弱环配电网的特点和道路的回路分析法,在配电序网中提出一种有效的三相不平衡弱环配电网改进潮流算法。接着,对PQ、PQ(V)、PV和PI节点类型DG的迭代计算模型进行了详细的公式推导,并可非常简单地将其引入到所提出的潮流算法中。本发明能高效处理多类型DG和弱环网,其计算过程清晰,编程简单,容易实现,保留了面向支路的前推回代法计算速度快、收敛性稳定的优点。最后,通过IEEE-37母线测试算例验证了本发明的有效性和良好的收敛性,以及具有较强的处理多类型DG和环网的能力。

    一种变压器支路三相不对称故障分析方法

    公开(公告)号:CN102854422B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210334668.0

    申请日:2012-09-11

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种变压器支路三相不对称故障分析新方法,首先,采用戴维南定理将故障网络等效简化,接着,根据对称分量法将变压器支路三相不对称故障电路模型进行三相解耦,其次,运用相位变换技术进一步简化故障电路模型,彻底的消除变压器的复变比和相移给计算带来的繁琐,通过本发明的变换,剔除了变压器的复变比和相移问题,并且在变换后的故障电路模型下形成的节点方程简单,节点导纳矩阵是一个完全对称矩阵。从而使得故障电路的分析和计算简单、清晰。最后,变压器支路的三相不对称故障算例证明了发明的有效性。