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公开(公告)号:CN106099932B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201610586899.9
申请日:2016-07-22
发明人: 丁强 , 翟成玮 , 周京阳 , 许丹 , 潘毅 , 戴赛 , 张传成 , 董炜 , 崔晖 , 李强 , 黄国栋 , 韩彬 , 蔡帜 , 胡晨旭 , 朱泽磊 , 李晓磊 , 李培军 , 张加力 , 李博 , 刘芳 , 门德月 , 闫翠会 , 燕京华 , 李伟刚 , 刘鹏 , 孙振
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明提供一种考虑不确定性的时空相关性的日前计划潮流分析方法,包括获取次日24小时96个时段风电场的预测风速;获得次日风电场出力;获得各个风电场次日出力预测误差分布;对具有时空相关性的随机变量进行独立性转换;计算各条线路上潮流的半不变量;确定调度所需要的相关信息。本发明对具有相关性的预测误差分布进行了工程算法处理,解决了具有相关性的概率分布不能直接应用级数展开法的弊端。采用Gram‑Charlier级数展开法对次日各个时段各条线路的潮流展开分析,应用这种解析法求解概率潮流问题既方便又有效,具有实用价值,将目前常用于中长期概率潮流分析的级数展开法拓展到短期计划潮流分析,为经济调度提供了更多的数据支持。
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公开(公告)号:CN105552902B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201610049327.7
申请日:2016-01-25
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司
IPC分类号: G06Q10/04
摘要: 本发明提供一种基于馈线端实时量测的配电网终端负荷超短期预测方法,所述方法包括:获得馈线端的实时负荷数据和历史实际负荷数据;对馈线端负荷进行超短期负荷预测,得到一个馈线端超短期负荷预测值;获取配电网分布式电源实时出力数据和出力预测值,进行负荷总加计算,求得负荷预测的待分配值;获取配电网的历史负荷数据,分析不同类型的负荷与馈线端负荷的关联关系,调用预测方法库,依据负荷分类得到不同负荷类型的预测结果;对配电网区域内负荷预测结果加权求和,消除冗余量,得到馈线端所对应的各配电网超短期负荷预测值。本发明构建了基于负荷分类和馈线端实时量测的配电网超短期负荷预测模型,有效提升配电网超短期负荷预测精度。
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公开(公告)号:CN104299072B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201410509579.4
申请日:2014-09-28
摘要: 本发明提供了一种基于水火协调的安全约束发电计划制定方法,该方法包括以下步骤:获取电网基础数据,确定用电需求;基于“三公”调度和节能调度平衡电量并调节电力;根据水火协调约束需求确定水火协调联合优化模型的约束条件;确定优化目标;进行水火协调联合优化计算,确定发电计划。该方法针对含有大规模水电接入调度机构的电网运行与计划编制特点,结合水电运行及水火协调优化特性,优化目标包括火电和水电机组的运行成本、机组出力调整罚函数,通过水电和火电机组的相互协调消峰填谷,以减少系统中机组的出力总调整幅度,从而减少系统内机组功率调整损耗。
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公开(公告)号:CN107181284A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710271026.3
申请日:2017-04-24
发明人: 刘力华 , 黄国栋 , 丁强 , 朱泽磊 , 戴赛 , 崔晖 , 杨军峰 , 王斌 , 罗治强 , 李旻 , 张宏图 , 过夏明 , 孙毅 , 陈伟为 , 程鑫 , 李锴 , 夏少连 , 姜曼 , 罗卫华 , 张晓天 , 许丹 , 蔡帜 , 李博 , 胡晨旭 , 张传成 , 燕京华 , 门德月 , 张加力 , 李培军
IPC分类号: H02J3/48
CPC分类号: H02J3/48
摘要: 本发明提供了一种线路越限电量的调整方法和装置,先计算线路的初始越限电量和断面的越限电量;确定断面分摊给线路的越限电量和线路的最终调整电量;确定交易机组的调整电量,并更新交易机组的电量。本发明提供的技术方案综合考虑了线路、断面由于交易引起的电量越限,再通过机组进行对应调整,比传统的只考虑联络线越限的方法更有普适性;以线路调整电量最小和调整次数最少为原则,从最大的越限电量开始调整,从灵敏度最大的机组开始调整,确保调整幅度最少。
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公开(公告)号:CN107181255A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710237414.X
申请日:2017-04-12
发明人: 黄国栋 , 丁强 , 朱泽磊 , 戴赛 , 崔晖 , 杨军峰 , 刘力华 , 王斌 , 罗治强 , 李旻 , 张宏图 , 过夏明 , 孙毅 , 陈伟为 , 程鑫 , 李锴 , 夏少连 , 姜曼 , 罗卫华 , 张晓天 , 许丹 , 蔡帜 , 李博 , 胡晨旭 , 张传成 , 燕京华 , 门德月 , 张加力 , 李培军
摘要: 本发明提供了一种机组越限电量的调整方法和装置,方法包括:确定机组的越限电量和机组群的越限电量,计算交易中机组的初始调整电量;确定交易中机组的最终调整电量。本发明提供的机组越限电量的调整方法和装置,采用量化的方式解决了机组电量可能对电网运行带来重载、越限等问题,基于交易反向排序进行二次交易电量的调整,综合考虑机组的越限电量和机组群越限电量,按照“后发生、先调整”的原则对交易进行反向排序,将越限电量按分配原则分配到各交易中的机组上,并通过对二次交易电量调整进行综合考虑,实现交易电量的调整,交易电量的调整具有可行性和快速性。
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公开(公告)号:CN106953328A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710239444.4
申请日:2017-04-13
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明涉及一种柔性直流电网潮流线性化确定方法及系统,包括:依据控制方式将柔性直流电网潮流分解为:定电压控制节点潮流分布和定功率控制节点潮流分布;计算定电压控制节点的潮流分布;计算定功率控制节点的潮流分布;叠加定电压控制节点的潮流分布和定功率控制节点的潮流分布计算最终的柔性直流电网线性化潮流结果。本发明是一种考虑柔性直流电网控制方式,基于注入功率描述和节点电压控制的柔直电网线性潮流计算方法,可以将直流电网定功率控制节点对支路潮流的影响进行线性描述,为直流电网的快速潮流计算及潮流控制提供了可行的技术手段。
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公开(公告)号:CN106712006A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710022424.1
申请日:2017-01-12
CPC分类号: H02J3/00 , G06Q50/06 , H02J2003/007
摘要: 本发明提供了一种安全约束经济调度方法及系统,所述方法包括辨识各电压等级电网的各虚拟节点;获取各虚拟节点的各等值网络,将各等值网络与各电压等级电网的其余网络进行拼接,形成降维新网络;将所有降维新网络进行拼接形成全局网络扩展模型;获取各等值网络的可调节能力指标和成本曲线,依据可调节能力指标和成本曲线对全局网络扩展模型进行经济调度计算;依据发电计划对各等值网络内各发电机组进行发电计划分解。与现有技术相比,本发明提供的一种安全约束经济调度方法及系统,将处于不同电压等级电网的降维新网络拼接形成全局网络扩展模型,可以突破各个电压等级电网中发电机组和电厂的限制,便于对多个电网同时进行经济调度计算。
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公开(公告)号:CN104124708B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410359526.9
申请日:2014-07-25
IPC分类号: H02J3/38
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:CN105552902A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610049327.7
申请日:2016-01-25
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司
摘要: 本发明提供一种基于馈线端实时量测的配电网终端负荷超短期预测方法,所述方法包括:获得馈线端的实时负荷数据和历史实际负荷数据;对馈线端负荷进行超短期负荷预测,得到一个馈线端超短期负荷预测值;获取配电网分布式电源实时出力数据和出力预测值,进行负荷总加计算,求得负荷预测的待分配值;获取配电网的历史负荷数据,分析不同类型的负荷与馈线端负荷的关联关系,调用预测方法库,依据负荷分类得到不同负荷类型的预测结果;对配电网区域内负荷预测结果加权求和,消除冗余量,得到馈线端所对应的各配电网超短期负荷预测值。本发明构建了基于负荷分类和馈线端实时量测的配电网超短期负荷预测模型,有效提升配电网超短期负荷预测精度。
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公开(公告)号:CN103473393B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310364596.9
申请日:2013-08-20
摘要: 本发明提供一种考虑随机概率的输电裕度控制模型建模方法,所述方法包括以下步骤:建立随机概率模型;进行大规模间隙式电源接入电网的计划随机潮流计算;建立考虑随机概率的输电裕度控制模型。本发明提出了一种考虑随机概率的输电裕度控制模型建模方法,为进一步探索大规模间歇性电源接入下输电裕度控制算法,提高电网对新能源的接纳能力,为实现大规模风电接入下计划潮流的超前控制奠定技术基础。
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