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公开(公告)号:CN109524960A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811403322.5
申请日:2018-11-23
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种自治-协调的电力系统两级分布式静态电压稳定判断方法,属于电力系统安全和控制技术领域。首先根据相量量测单元量测出的信息,对电力系统进行戴维南等值;然后系统级辨识出负荷转移系数,求出电压崩溃点时刻及对应等值参数信息,下发至本地级;最后本地级求解出静态电压稳定裕度值,进行电压稳定判断。本发明方法充分利用相量量测单元实时量测出的状态信息,将电力系统简化为戴维南等值模型,在电力系统级计算电压崩溃点时刻的等值模型参数下发给本地级,在本地级结合本地状态快速计算出极限传输功率,从而充分协同本地级和系统级,合理分配计算任务,实现快速准确的两级分布式静态电压稳定判断。
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公开(公告)号:CN113076628B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202110286760.3
申请日:2021-03-17
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/06 , H02J3/00 , G06F113/04
摘要: 本发明提供一种适用于现代大电网频率安全指标的解析方法与系统,首先构建适用于含有火电、水电、新能源发电的大电网的通用频率响应模型,并通过参数辨识和拉普拉斯反变化,获取大电网频率响应的时域解析;基于大电网频率响应的时域解析,获取频率安全指标;以及基于灵敏度法获取各频率安全指标与关键影响因素的关系,即初始频率变化率、频率最值、恢复时间以及频率恢复值与大电网的等效惯量、等效阻尼系数以及发电机等效调频系数的影响关系。本发明提出的大电网频率安全指标的解析方法,可以快速计算电网在不同大小功率扰动下的多种关键频率安全指标,且具有较高的计算精度,并基于获得各个指标的关键影响因素,可为频率控制策略的合理制定提供依据。
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公开(公告)号:CN113205174B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110313318.5
申请日:2021-03-24
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 河海大学
摘要: 本发明提供一种基于特征解耦深度神经网络模型的夏季峰荷预测方法与系统,通过对采集的某地区夏季历史气象、历史日峰荷和时间数据进行预处理,以时间、历史气象、历史日峰荷为输入特征生成初始训练特征向量;利用输入特征对夏季峰荷预测影响的差异性,构建三分支特征解耦深度神经网络预测模型;根据训练特征向量进行模型训练和参数调优,确定待预测的输入特征向量及模型参数;利用训练好的特征解耦深度神经网络模型对待预测集合样本的特征向量进行夏季峰荷预测。本发明的夏季峰荷预测方法可以有效反应气象的积累效应,从而有效提高电力系统夏季日峰荷的预测精度。
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公开(公告)号:CN109713701B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201910103474.1
申请日:2019-02-01
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 江苏方天电力技术有限公司
发明人: 尹积军 , 夏勇 , 王啸峰 , 李瑶虹 , 陆晓 , 罗建裕 , 王金虎 , 陈振宇 , 李海峰 , 王成亮 , 范洁 , 李澄 , 王红星 , 陆玉军 , 陈颢 , 曹佳佳 , 王宁 , 葛永高
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明实施例公开了一种叠加控制的电池储能网荷互动方法、终端、系统及介质,该方法包括:电池储能网荷互动终端接收主站发送的切负荷指令,电池储能网荷互动终端将切负荷指令发送至功率转换系统,以使得功率转换系统根据切负荷指令,将功率转换系统的工作状态从充电状态,或者待机状态,或者放电状态切换至最大功率放电状态,电池储能网荷互动终端将切负荷指令发送至能量管理系统,以使得能量管理系统对功率转换系统进行控制。本发明实施例实现以最快的速度将功率转换系统的工作状态从充电状态,或者待机状态,或者放电状态切换至最大功率放电状态,保证状态切换的延时最小,又能将切负荷指令发送至能量管理系统,实现源网荷控制的安全接管。
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公开(公告)号:CN114696338A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011603026.7
申请日:2020-12-30
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于电网暂态稳定约束的发电机进相能力分析方法及系统,包括以下步骤:根据电网系统稳定性和换流站母线电压控制状况获取单机最大进相深度;根据单机最大进相深度获取电厂全厂进相深度及全厂保留进相深度。本发明主要针对无功功率过剩导致的电压偏高利用并联电抗器等其他调节手段调节幅度有限问题,充分考虑定子端部发热、功角静稳等因素,确定单机最大进相深度,考虑直流换流站过电压最严重情况,基于稳态过电压是否超过电压限制,确定电厂全厂进相能力及直流故障切机后全厂保留进相能力,充分发挥发电机的调压能力,从而更经济、高效率保证电网电压稳定运行。
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公开(公告)号:CN112510656A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011195764.2
申请日:2020-10-30
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种电力系统保护策略定值下发方法,包括1)调度端从系统保护装置实时获取运行方式数据(元件投停、断面功率)、直流控制模式、压板投退状态以及可控量的实测信息;2)将调度端得到的实测信息中相关的信息拼接成实时运行方式字,根据电网模型和装置上送的实测数据进行定值在线整定计算,得到附带运行方式字的在线定值;3)基于电网实时运行方式数据和超短期预测数据对在线定值进行校核,若校核通过,则将该在线定值提交给定值下发模块,否则返回步骤2);4)在线定值下发模块和厂站端通过交互确认后在线定值生效,本发明通过运行方式字的比对、在线定值的校核、在线定值下发过程的三重确认实现了系统保护在线策略定值可靠下发。
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公开(公告)号:CN111987720A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010872637.5
申请日:2020-08-26
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了多通道限额约束下受端电网受电及供电裕度区间评估方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明计及受端电网多个受电通道的稳定限额,建立受端电网最大电极限和最小受电极限线性规划计算模型,通过求解线性规划模型得到满足所有通道不越限的受端电网最大受电极限和最小受电极限,并基于受电通道最大、最小受电极限计算受端电网供电裕度区间。本发明通过计算多输电通道供电的受端电网供电裕度区间,为受端电网提升供电能力和保障安全运行提供依据。
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公开(公告)号:CN109992930A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910430705.X
申请日:2019-05-22
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 河海大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种气象敏感负荷功率估算方法及装置。包括:获取气象敏感负荷功率估算模型;向气象敏感负荷功率估算模型输入待估算日的日负荷曲线,以提取待估算日的日负荷曲线降维特征;根据待估算日的日负荷曲线降维特征,以及日负荷曲线的降维特征到气象敏感负荷功率间的映射,输出气象敏感负荷功率。本发明提出的估算模型可以由日负荷曲线直接获得气象敏感负荷功率曲线,尤其适用于实际应用时气象数据经常缺失的情况。模型中的堆栈自编码器SAE模型可以无监督提取日负荷曲线的降维特征,大幅减少了全连接层的输入神经元个数,从而大幅减少了全连接层的网络参数,显著降低了模型训练难度。
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公开(公告)号:CN109889270A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910103475.6
申请日:2019-02-01
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC分类号: H04B10/2575 , H04L29/08 , H04L1/00 , H04Q11/00 , H02J13/00
摘要: 本发明公开了一种基于电力无线专网的精准切负荷系统及方法。该装置包括:控制主站层、控制子站层和终端用户接入层;控制主站层包括控制主站装置和光纤/E1转换设备;控制子站层包括光纤/E1转换设备、控制子站装置和无线接入设备;终端用户接入层包括无线核心网、基站和控制终端,无线接入设备通过以太网接入无线核心网,无线核心网与基站通过光纤连接,控制终端通过客户终端设备CPE接入基站的无线网络中。本方案能够使控制终端通过电力无线专网直接与无线接入设备连接,节约了投资成本,并降低了维护难度。
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公开(公告)号:CN109378824A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811403435.5
申请日:2018-11-23
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/16
摘要: 本发明涉及一种基于光伏场景的协同多无功设备的电力系统电压控制方法,属于电力系统电压控制技术领域。首先根据历史运行数据,生成初始场景,并进而获得典型场景和极端场景;然后基于生成的典型场景和极端场景,建立优化模型,得到慢速无功设备的计划设定值;最后基于实时光伏电站输出有功功率,建立优化模型,得到快速无功设备的实时控制设定值。本方法中的典型场景可准确反映光伏发电波动情况,极端场景可保证电力系统电压在恶劣情况下的鲁棒安全。本方法提前计划慢速无功设备,而快速无功设备则根据实时光伏发电和慢速无功设备计划结果进行优化控制,从而实现了时间常数各异的多无功设备的协同,保证了电力系统的电压安全。
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