-
公开(公告)号:CN112906928A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911219202.4
申请日:2019-12-03
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 东北电力大学
摘要: 本发明提出了一种风电场集群有功功率预测方法及系统。所述预测方法包括:获取风电场集群的有功功率的历史数据;基于误差前馈预测法和持续法,建立反映风电场集群的风电变化趋势的误差前馈预测模型;基于历史数据,训练所述误差前馈预测模型,确定所述前馈误差预测模型中的最优误差限值,得到训练后的误差前馈预测模型;基于待预测时刻的前n个时刻的历史数据,输入所述训练后的误差前馈预测模型,得到待预测时刻的有功功率预测值。本发明充分考虑了近期和历史风电场、风电集群功率数据的影响,及集群数据所表现出的规律性,采用前馈预测法与持续法相结合改善了预测精度,简化了预测算法,减少了计算量,实现了风电场集群的超短期预测。
-
公开(公告)号:CN111983932A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010695142.X
申请日:2020-07-19
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
发明人: 郝捷 , 刘新元 , 张颖 , 郑惠萍 , 薄利明 , 王金浩 , 曲莹 , 段伟文 , 王玮茹 , 程雪婷 , 张一帆 , 张谦 , 暴悦爽 , 陈丹阳 , 高宏 , 皮军 , 李蒙赞 , 崔效瑞
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明新能源电站抑制电网机电振荡的数字物理混合仿真平台,具体涉及一种能够验证新能源电站抑制电网机电振荡实验的仿真系统;解决的技术问题是:提供一种满足新能源电站抑制电网机电振荡试验的仿真系统;采用的技术方案是:新能源电站抑制电网机电振荡的数字物理混合仿真平台,包括:dSPACE实时仿真系统、功率放大器和变流器;所述dSPACE实时仿真系统与功率放大器电气相连,所述功率放大器与变流器电气相连;所述变流器通过开关量转换柜与dSPACE实时仿真系统电气相连进行通讯。
-
公开(公告)号:CN105321008B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201410269507.7
申请日:2014-06-17
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种分布式低压台区线损计算与分析系统,所述系统包括线损计算与分析服务器、数据代理服务设备、客户端;所述线损计算与分析服务器包括数据管理模块、模型迭代模块、线损计算与汇总模块以及线损分析模块。本发明的系统实现自动化、快速计算低压台区线损,对计算进行分析,并直观显示在客户端浏览器上,其中每台区线损计算耗时小于50毫秒;并且无需绘制网络接线图,台区线损计算所需统计参数易于从供电公司现有系统中实时获取,人工数据维护工作量小,基本免维护。
-
公开(公告)号:CN110838718A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911106480.9
申请日:2019-11-13
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学 , 山西大学
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明提出了一种电力系统频率稳定性调节方法及系统。本发明基于电力系统的节点功率方程,采用模态分解的方式,确定电力系统的节点频率扰动的表达式,进而确定节点在非线性扰动下的频率变化率,根据节点在非线性扰动下的频率变化率计算电力系统的稳定性对每个节点扰动的敏感度,最优将对电力系统表现较大转动惯量的机组设置在对系统频率稳定性的敏感度大的节点,将对电力系统表现较小转动惯量的机组设置在对系统频率稳定性的敏感度小的节点。即通过该布置,在扰动的情况下,系统整体频率变化率相对降低,有利于在系统总体转动惯量相对确定的情况下提高系统稳定性。
-
公开(公告)号:CN110688725A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910744012.8
申请日:2019-08-13
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 清华大学
发明人: 张一帆 , 郑惠萍 , 卫鹏杰 , 刘新元 , 郝鑫杰 , 王金浩 , 王玮茹 , 郝捷 , 曲莹 , 杨尉薇 , 张颖 , 程雪婷 , 马东娟 , 张谦 , 皮军 , 高宏 , 郭文博 , 张智 , 陈艳波 , 刘锋
摘要: 本发明公开了一种计及运行风险和需求响应的鲁棒机组组合方法,所述鲁棒机组组合方法包括以下步骤:步骤1:根据风电历史数据,建立基于统计方法的运行风险模型;步骤2:基于步骤1的运行风险模型,将基于分时电价的需求响应纳入建立的计及运行风险的鲁棒机组组合模型,并采用奔德斯(Benders)分解法和列约束生成方法(C&CG)对鲁棒机组组合模型进行求解。
-
公开(公告)号:CN110209696A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910337140.0
申请日:2019-04-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
发明人: 黄彦浩 , 李文臣 , 仲悟之 , 郑惠萍 , 刘新元 , 宋述勇 , 王艺璇 , 孙丽香 , 徐树文 , 安宁 , 李芳 , 陈兴雷 , 徐希望 , 丁平 , 赵敏 , 文晶 , 杨小煜 , 蔡靖 , 李木一 , 田鹏飞
IPC分类号: G06F16/2455 , G06F16/215
摘要: 本发明涉及一种风机不对称故障恢复过程响应曲线库实现方法,所述方法包括:步骤S1:数据预处理;具体的:获取采样点,并对采样点获取的采样数据进行预处理;步骤2进行各类数据的数据压缩;具体的:进行时间标签、数值的压缩;步骤3进行数据查询;具体为:支持点查询、范围查询、聚集查询和/或相似查询。本发明通过数据预处理、数据压缩、数据索引查询术,实现面向海量数据的快速检索仿真曲线库,使其能够保证数据库海量存储数据的同时,能大大提高内存数据库高速检索数据的能力,可以满足风机不对称故障恢复过程响应仿真曲线结果数据的存储要求。
-
公开(公告)号:CN106208143B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201610734997.2
申请日:2016-08-28
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于区域电网变负荷下接纳风电功率测算方法,解决了现有的区域电网接纳风电功率测算不合理、可信度差的技术问题。先确定区域电网的最小开机方式,计算出该方式下区域电网的高峰负荷与区域电网的风电接纳功率,然后基于区域电网的最小开机方式,计算出风电接纳功率为0时对应的区域电网的高峰负荷,再然后基于区域电网最大开机方式,计算出该方式下区域电网的高峰负荷与区域电网的风电接纳功率,最后建立直角坐标系,横坐标为区域电网的高峰负荷,纵坐标为风电接纳功率,绘制出基于区域电网负荷变化情况下风电接纳功率曲线。减轻了调度运行人员的运行压力,强力保障了电网的安全稳定运行。
-
公开(公告)号:CN107732885A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711066568.3
申请日:2017-11-02
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种考虑安全与灵敏度的抑制电网短路电流断线顺序确定方法,解决了现有开断线路不考虑电网安全因素,容易造成近区其它线路严重过载且电压稳定裕度下降的问题。通过归一化可开断线路的短路电流敏感度和潮流变化量的敏感度,并将线路过热稳限制与电压失稳风险引入惩到各自的罚函数,制定出一种充分考虑灵敏度及电网安全性的抑制电网短路电流断线排序策略。本发明针对电网短路电流超标厂站近区可开断线路,综合了考虑短路电流抑制效果、近区线路潮流变化量及热稳限制、电网电压稳定裕度等因素的影响,并对以上各因素的影响进行了量化,合理地将短路电流超标厂站的可开断线路进行了优先级排序。
-
公开(公告)号:CN106208144A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610735001.X
申请日:2016-08-28
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/763 , Y02P80/22 , Y02P80/25 , H02J3/381 , H02J3/46
摘要: 本发明公开了一种基于区域电网定负荷下接纳风电功率测算方法,解决了现有的区域电网接纳风电功率测算不合理、可信度差的技术问题。本发明综合考虑了区域负荷峰谷差、区域送电/受电需求及其峰谷差、不同类型发电机组的调峰能力、上/下旋转备用容量等因素对风电接纳功率的影响;通过以上方法测算出的风电接纳功率更加客观、真实、准确,为调度运行提供技术支撑,有效避免了火电机组启停调峰,强力保障了电网的安全稳定运行,同时也提高了发电企业的经济效益。
-
公开(公告)号:CN105244904A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201410275737.4
申请日:2014-06-19
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E70/30
摘要: 本发明公开了一种光伏并网发电系统的稳定控制系统,该系统包括光伏阵列,直流变换器(升压斩波器),稳定控制模块,逆变器,交流电网。稳定控制模块包括:电压采集器、Buck/Boost型(升降压)双向变换器、蓄电池、数据采集转换模块、稳定控制器(CPU)和双向变换器中电子开关器件的触发单元。本发明中的控制量比现有控制器多了蓄电池的荷电状态,对蓄电池的实际状态采集更加准确,且控制电路采用Buck/Boost型(升降压)双向变换器,其中的电子开关器件采用性能更佳的IGBT,这些使得本发明的控制精度高,保证了光伏并网发电系统输出的稳定性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-