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公开(公告)号:CN118504869A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410536813.6
申请日:2024-04-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , H02J3/00
摘要: 本发明涉及配电网信息分析技术领域,具体提供了一种居民降温负荷确定方法及装置,包括:基于居民无降温负荷需求日的用电负荷确定居民基线负荷;基于居民基线负荷确定居民基础生活负荷;基于所述居民基础生活负荷确定居民降温负荷。本发明提供的技术方案,旨在提高夏季电网的居民行业降温负荷分析准确率,能够为电网负荷管理提供准确的负荷波动信息,有助于准确掌握高温、生活习惯等对居民用电负荷的影响。
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公开(公告)号:CN117996726A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311841325.8
申请日:2023-12-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网四川省电力公司
发明人: 孙佳安 , 贺郁文 , 杨立敏 , 朱艺颖 , 郭强 , 栾柯栋 , 林少伯 , 雷霄 , 黄威博 , 李新年 , 谢国平 , 胡涛 , 庞广恒 , 刘翀 , 李跃婷 , 刘琳 , 吴娅妮 , 王薇薇 , 刘世成 , 张晓丽 , 杨尚瑾 , 刘浩芳 , 李潇潇 , 许锐文 , 付小倍
摘要: 本发明公开了一种参数可调的阻抗校正装置及方法,属于阻抗校正技术领域。本发明装置,包括:总开关、电抗器、电阻器、电容器、旁路开关、投入开关、切除开关和阻抗控制器;所述总开关的控制端与阻抗控制器的第一输出端连接,总开关的输入端与电网并网点连接,所述总开关的输出端与所述电抗器的输入端连接,所述电抗器的分接开关的控制端与所述阻抗控制器的第二输出端连接,所述分接开关的输出端与电阻器串联,所述电阻器与所述旁路开关并联,所述旁路开关的控制端与阻抗控制器的第三输出端连接,所述电容器与所述投入开关串联,并与所述切除开关并联。本发明能够实现对柔性直流输电耦合交流系统的故障及时抑制和提前预防,具备普遍的适用性。
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公开(公告)号:CN111339664B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202010124094.9
申请日:2020-02-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 中国科学院自动化研究所
摘要: 本发明提供一种基于边缘计算的负荷逐层建模方法和系统。所述方法和系统通过设置在配电变电站和不同电压等级输电变电站侧的边缘计算服务器,按照电压等级从低到高的顺序,结合主网信息和下一级电压变电站确定的负荷模型和参数逐层辨识高一电压等级变电站的负荷模型及参数,将最终辨识结果实时上传至电网调度平台,所述方法和系统高效解决电力系统无法求解的复杂计算任务,减少边缘端与调度侧的数据通信,增加系统的安全可靠性,并为电网的实时调度与运行决策提供更精确的负荷特性模型。
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公开(公告)号:CN112968447B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110124900.7
申请日:2021-01-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种衡量电压测量时间常数对机组动态稳定影响的方法,属于电力系统技术领域。本发明方法,包括:将附加调差引入单机无穷大系统的菲利蒲-海佛隆模型,并确定引入附加调差的菲利蒲-海佛隆模型的系数;获取励磁附加同步转矩系数、发电机总体同步转矩系数公式、励磁附加阻尼转矩系数和发电机总体阻尼转矩系数公式;根据扩展的菲利蒲-海佛隆模型,获取系统振荡频率;根据同步转矩系数和阻尼转矩系数增量量化电压测量时间常数对自并励机组动态稳定性影响。本发明基于扩展的菲利蒲-海佛隆模型及其特征方程的特征值,推导出的同步转矩公式简单有效,适合实际工程应用。
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公开(公告)号:CN109962448B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201910106637.1
申请日:2019-02-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于电压响应特征的短路电流消纳支路投入控制方法及装置。本发明提供的方法,在检测到监控的交流母线的电压特征值低于预先设定的电压门槛值时,生成短路电流消纳支路投入指令;响应于所述短路电流消纳支路投入指令,控制所述短路电流消纳支路投入到电网中。本发明提供的方法,基于故障前后母线电压的水平变化,生成短路电流消纳支路投入指令,能够有效降低短路点的短路电流水平,确保故障保护开关可靠地断开并隔离故障,从而为电网正常运行提供足够大的短路容量,保证电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN112054515B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202010882430.6
申请日:2020-08-28
申请人: 武汉大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于多目标优化的受端电网接纳直流能力评估方法,本发明首先进行直流落点的初步筛选,缩减场景数;接着采用广义等效短路比(GESCR)指标、暂态电压支撑强度(TVSI)指标以及网损指标作为直流落点和机组出力的优化目标,以及考虑多约束条件建立直流馈入受端电网的多目标优化模型;然后通过直流馈入规模的等步长递增并重复进行直流落点和机组优化,直至不满足安全运行约束条件停止;最后对计算分析结果逆序进行N‑1安全稳定校验,最先通过校验结果作为受端电网的最大直流承载规模。本发明提出的计算分析方法逻辑清晰、考虑因素全面、易于工程实现、可有效得出受端电网的最大直流接纳能力。
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公开(公告)号:CN112886612B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110172222.1
申请日:2021-02-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种确定双馈风机并网系统次超同步振荡控制器的方法和系统,所述方法和系统通过建立反映控制器与双馈风机并网系统部分的多广义转矩共同影响的单振荡回路形式的广义Phi l l ips‑Heffron模型;根据系统部分的固有振荡模式,结合所述单振荡回路形式的广义Ph i l l i ps‑Heffron模型确定控制器的安装地点,以及根据设置的目标次超同步振荡模式,当控制器在确定的安装地点时,结合所述单振荡回路形式的广义Ph i l l i ps‑Heffron模型确定控制器的参数。所述方法和系统用于抑制次超同步振荡的控制器的安装地点选择与参数确定,相比于传统的特征值计算法,本发明提供的方法和系统无需高阶状态矩阵的求解,大大减少了计算量,有较强的工程实用性。
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公开(公告)号:CN110880783B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201911071180.1
申请日:2019-11-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种针对光伏电站组串式逆变器的控制方法及系统,其中方法包括:在组串式逆变器的电流控制环节,串联基于快速电压响应控制环节的电压闭环调节环节;所述电压闭环调节环节包括:调差环节,延时环节,死区环节,第一串联校正环节,第二串联校正环节,放大环节和限幅环节,通过所述电压闭环调节环节对所述组串式光伏逆变器的无功电流参考值进行计算,并确定所述电压闭环调节环节的补偿系数;根据所述电压闭环调节环节的补偿系数,调节所述无功电流在各组串式光伏逆变器之间的分配,避免各组串式光伏逆变器之间抢无功或无功环流现象的发生。
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公开(公告)号:CN113221367B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110558111.4
申请日:2021-05-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/16 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , H02J3/00 , G06F111/10 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种电力电子电源区域稳定性判据的方法及装置,其中方法包括:计算电力电子电源区域中各区域的动态统一性判据,基于各区域的动态统一性判据生成区域的动态统一性判据指标向量USI1;计算电力电子电源区域中各区域的静态统一性判据,基于各区域的静态统一性判据生成区域的静态统一性判据指标向量USI2;基于所述区域的动态统一性判据指标向量USI1和所述区域的静态统一性判据指标向量USI2生成电力电子电源区域稳定性的统一性判据。
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公开(公告)号:CN110707684B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201910837259.4
申请日:2019-09-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于免疫机制的自适应广域阻尼控制器的控制方法及系统,包括:对处于典型运行方式下的电网系统模型进行线性化处理,确定最佳控制地点和反馈信号,以确定控制回路;对人工免疫广域控制固定环节的参数进行整定;将整定好的参数应用于所述人工免疫固定控制环节中,并设置人工免疫广域自适应控制环节中的刺激因子和抑制因子的约束范围;根据预设的故障集确定目标函数,建立人工免疫广域自适应控制环节优化模型,并进行迭代训练,以确定所述刺激因子和抑制因子的最优值。本发明根据系统输出的响应在线调整原控制器的参数,控制原理简单有效,具有自适应性;对电力系统区间低频振荡有显著地抑制效果,增强了系统在未知的故障和扰动下的动态稳定性。
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