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公开(公告)号:CN108288121B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN201711485936.8
申请日:2017-12-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 东北电网有限公司
发明人: 闫翠会 , 罗治强 , 杨军峰 , 刘力华 , 王斌 , 李旻 , 张晓天 , 赵宇民 , 李锴 , 张宏图 , 周剑 , 胡迪军 , 罗卫华 , 凌亮 , 过夏明 , 孙毅 , 路轶 , 邓扶摇 , 程鑫 , 杨桂钟 , 陈志 , 邓勇 , 夏少连 , 姜曼 , 李金龙 , 王金龙 , 张弛 , 杜成锐 , 温丽丽 , 丁强 , 朱泽磊 , 戴赛 , 崔晖 , 蔡帜 , 刘芳 , 李博 , 张传成 , 吴锟 , 燕京华 , 门德月 , 许丹 , 张加力 , 胡晨旭 , 李培军 , 孙振
摘要: 本发明涉及一种电网区域的校核方法和装置,所述方法包括:选择校核区域,并根据所述校核区域对应的当前区域因子集和历史校核区域对应的历史区域因子集对所述校核区域进行校核计算获取当前校核计算结果;将所述当前校核计算结果与第一区域因子集所对应校核区域的校核计算结果合并,通过所述当前区域因子集更新历史区域因子集。本发明提供的技术方案,将利用因子集完整而直观地表示校核区域的计算边界,将校核计算的区域用因子集表示,确保了校核计算的范围和精度,在此基础上进行基于云计算的电网区域的安全校核计算,实现资料利用率低且校核计算速度快的优化策略。
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公开(公告)号:CN105186506B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201510633346.X
申请日:2015-09-29
摘要: 本发明涉及一种区域电网实时调度计划调整方法,包括:获取外围数据;从上传的省调调度机组数据文件中获取各省机组的计划出力;结合各省超短期负荷,获取实时发电计划偏差量;根据各省计划执行情况,获取考核指标;根据所述考核指标计算各省偏差自动分配系数;分别计算各省网调偏差量和省调偏差量,将网调偏差量平均分配到各机组。该方法有效实现了省级电网信息在实时调度计划工作中的应用,增强了实时调度计划的灵活性和可控性。
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公开(公告)号:CN107482691A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710673515.1
申请日:2017-08-09
IPC分类号: H02J3/48
摘要: 本发明提供了一种考虑大规模功率缺失的节点有功调整方法和系统,包括:根据电网组成设备确定电网计算节点,并基于电网计算节点构建节点有功调整模型;当出现功率缺失时,基于节点有功调整模型,计算各个节点的有功调整量,并将有功调整量分配到具体的设备。该方法和系统可以快速的将直流逆变站、地调小电源和可调度负荷的调整资源进行统一考虑,可以合理的调用可调整资源,对可调整资源进行灵活干预;并且先求得节点调整量,再对节点调整量分配到具体电网设备,可以降低计算规模,提升计算速度。
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公开(公告)号:CN107276065A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201610213561.9
申请日:2016-04-07
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司
发明人: 张传成 , 丁强 , 戴赛 , 崔辉 , 朱泽磊 , 董炜 , 蔡帜 , 许丹 , 李晓磊 , 韩彬 , 黄国栋 , 李博 , 闫翠会 , 门德月 , 刘芳 , 曾莉丽 , 胡晨旭 , 刘鹏
摘要: 本发明提供基于负荷特征时段的月度发电计划优化与安全校核方法,所述方法包括:I、收集基础数据;II、提取负荷曲线的特征时段;III、月度机组组合的建模;IV、电量安全校核建模;V、月度机组组合及安全校核的求解;VI、结果的展示和输出。本发明针对月度计划编制的高维度、大规模优化问题,提出基于负荷曲线特征提取的时段缩减方法,在保证计算精度的前提下提高计算效率;直接由电量层面考虑电网的交易(计划)执行和安全约束,无需潮流的电力电量转换,实现电力电量解耦的安全校核;实现了输电通道输送需求和能力的评估,实现了月度机组组合与电力电量安全校核的一体化建模和求解。
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公开(公告)号:CN105989543A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510082711.2
申请日:2015-02-15
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种基于自适应模型的交流联络线等值方法,包括:获取基础数据;根据所述数据确定输电线路的线路潮流对节点有功出力的灵敏度;通过所述数据和灵敏度确定联络线路初始功率;通过所述联络线路初始功率确定交换计划偏差和分配系数;通过所述联络线路初始功率、交换计划偏差和分配系数确定联络线路的最终潮流;通过所述最终潮流确定交流联络等值。本发明的技术方案充分考虑外部电网的网络特性和未来运行状态,得到比较精确的联络线等值方法。
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公开(公告)号:CN105680448A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610170248.1
申请日:2016-03-23
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
CPC分类号: H02J3/00 , G06Q50/06 , H02J2003/007
摘要: 本发明涉及一种年月停电计划组合方法,所述方法包括:确定电网设备的调整时间约束;确定电网设备的停电窗口期;确定电网设备间互斥停电约束;基于所述电网设备的调整时间约束、停电窗口期和互斥停电约束构建年月停电计划组合模型;本发明提供的一种年月停电计划组合方法,能够基于多约束条件构建特高压大电网输变电设备年月停电计划模型,适用于存在跨区交直流输电通道的大电网年月停电计划编制,提高大电网停电计划集约统筹能力和安全水平。
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公开(公告)号:CN104563587A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310488087.7
申请日:2013-10-17
CPC分类号: E04H12/342
摘要: 本发明公开了一种人字抱杆底部连接装置,包括:第一支撑座,其包括调整盘、第一突出部和第二突出部,第一突出部和第二突出部对称设置在调整盘中线的两侧,在第一突出部和第二突出部上各设有一个安装孔;第二支撑座,其包括法兰盘、第三突出部和第四突出部,在法兰盘上设有至少两个固定孔,第三突出部和第四突出部对称设置在法兰盘中线的两侧,在第三突出部和第四突出部上各设有一个安装孔;方帽,其固定设置在调整盘上;十字轴,其包括第一横轴和第二横轴,第一横轴与第一突出部和第二突出部转动配合,第二横轴与第三突出部和第四突出部转动配合。本发明所公开的人字抱杆底部连接装置结构简单,能适应不同类型的特高压钢管铁塔。
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公开(公告)号:CN104124708A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410359526.9
申请日:2014-07-25
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 本发明涉及一种能源协调优化机组组合方法,所述能源包括风电、火电和抽水蓄能;所述方法包括以下步骤:确定风电出力置信区间;确定火电机组的运行参数和耗煤特性以及抽水蓄能机组的运行参数和运行特性;确定风电、火电和抽水蓄能联合优化机组组合的目标函数和约束条件;确定混合整数非线性规划问题;确定未来24小时机组的开停机计划。本发明方法提高机组组合的可靠性,保障实时运行中系统具备足够的调节能力平衡风功率的波动引起的功率不平衡,促进风电的消纳,实现多元能源的协调优化运行,从而保证电网运行的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN107276065B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201610213561.9
申请日:2016-04-07
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司
发明人: 张传成 , 丁强 , 戴赛 , 崔辉 , 朱泽磊 , 董炜 , 蔡帜 , 许丹 , 李晓磊 , 韩彬 , 黄国栋 , 李博 , 闫翠会 , 门德月 , 刘芳 , 曾莉丽 , 胡晨旭 , 刘鹏
摘要: 本发明提供基于负荷特征时段的月度发电计划优化与安全校核方法,所述方法包括:I、收集基础数据;II、提取负荷曲线的特征时段;III、月度机组组合的建模;IV、电量安全校核建模;V、月度机组组合及安全校核的求解;VI、结果的展示和输出。本发明针对月度计划编制的高维度、大规模优化问题,提出基于负荷曲线特征提取的时段缩减方法,在保证计算精度的前提下提高计算效率;直接由电量层面考虑电网的交易(计划)执行和安全约束,无需潮流的电力电量转换,实现电力电量解耦的安全校核;实现了输电通道输送需求和能力的评估,实现了月度机组组合与电力电量安全校核的一体化建模和求解。
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公开(公告)号:CN107730031A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710874560.3
申请日:2017-09-25
发明人: 门德月 , 邓勇 , 李博 , 戴赛 , 柳进 , 程鑫 , 纪鑫 , 潘毅 , 崔晖 , 胡强新 , 丁强 , 朱泽磊 , 张传成 , 许丹 , 董炜 , 燕京华 , 韩彬 , 刘芳 , 李晓磊 , 胡晨旭 , 蔡帜 , 黄国栋 , 张加力 , 李培军 , 孙振 , 闫翠会 , 刘聪
摘要: 本发明涉及一种超短期高峰负荷预测方法及其系统,采集气象预测信息;基于建立的高峰负荷预测模型和所述采集的气象预测信息进行超短期负荷预测;所述高峰负荷预测模型包括:高峰负荷指标、影响高峰负荷的气象因素及各气象因素的相关性;基于所述高峰负荷和影响高峰负荷的气象因素。本发明提供的实际算例证明,该方法对高峰预测有效,提高了超短期负荷的预测精度。
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