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公开(公告)号:CN117578466B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410063892.3
申请日:2024-01-17
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
发明人: 曲莹 , 王金浩 , 郑惠萍 , 刘新元 , 牛哲文 , 程雪婷 , 韩肖清 , 郝捷 , 陈丹阳 , 冀岳 , 王玮茹 , 孟涛 , 郝鑫杰 , 薄利明 , 高宏 , 崔校瑞 , 暴悦爽 , 武宇翔 , 芦耀辉 , 李梓豪
IPC分类号: H02J3/00 , G06F18/15 , G06F18/214 , G06F18/2415 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种基于优势函数分解的电力系统暂态稳定预防控制方法,涉及电力系统的人工智能应用领域。该预防控制方法为基于CNN/MLP‑优势函数分解的多智能体算法,首先对CNN/MLP中样本生成、模型结构、输入特征等进行计算,然后对优势函数分解的多智能体算法中涉及到的状态设置、输入特征、奖励函数以及模型训练流程进行了计算;之后将两者结合作为本发明暂态稳定预防控制方法,最后通过IEEE 39节点系统算例验证了本发明方法的有效性。本发明有效提高了准确率、降低了严重错误率;同时降低了深度强化学习训练成本;最终使得该方法训练稳定性更优,且控制策略调整总量最小。
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公开(公告)号:CN114899827A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210502227.0
申请日:2022-05-10
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
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明公开了一种基于潮流分布熵电力系统薄弱环节辨识方法。通过PSD‑Edit仿真软件,对某地区电力系统数据进行仿真分析,收集所有变电站信息及其出线上的工况潮流数据信息;在仿真软件中按比例增加某一变电站相连新能源厂站的出力,模拟节点受到的潮流冲击;或断开其中某一条线路,模拟线路断线故障。计算节点以及线路的熵值及其权重,得到两者的薄弱指标。最后按照由低到高的顺序将节点以及线路的薄弱指标分别排列,得到两者的薄弱指标表。本发明首次引入潮流通道变量C=1/ln,其中为元件(变电站或线路)相连的潮流通道数,并结合客观熵权法,降低了传统潮流熵法在电力系统薄弱环节识别中应用的误差,为电网监控提供合理依据,具有工业应用价值。
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公开(公告)号:CN114629111A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210105785.3
申请日:2022-01-28
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
发明人: 郑惠萍 , 刘新元 , 张超 , 牛哲文 , 李瑞 , 张庚午 , 张颖 , 郝鑫杰 , 赵津蔓 , 曲莹 , 闫磊 , 韩肖清 , 张一帆 , 薄利明 , 暴悦爽 , 张东霞 , 李柏堉 , 杨晶 , 张仕旻
摘要: 本发明公开了一种属于电力系统暂态稳定评估的基于多源信息的暂态稳定评估方法。首先通过改变系统运行状态和故障条件,对IEEE39节点系统使用电力系统分析综合程序进行批量时域仿真构造海量数据集。然后综合考虑影响系统暂态稳定的影响因素,将运行信息和故障信息作为卷积神经网络模型的输入特征,为更好实现运行信息和故障信息的综合利用,避免特征维度差别对准确率的影响,采用两种不同的特征融合方案对特征进行分阶段融合,并形成不同的暂态稳定评估模型。再利用训练建立的暂态稳定评估模型,对测试集进行暂态稳定评估,并采用混淆矩阵工具中的准确率、查准率、查全率和指标综合评估模型性能。最后通过t‑SNE算法对建立的暂稳评估模型进行可视化展示。
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公开(公告)号:CN110601155B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910801172.1
申请日:2019-08-28
申请人: 重庆大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明请求保护一种多端柔性直流输电系统的保护方法,包括快速的初级保护策略和初级失效时的后备保护策略。该策略是一种基于电压和电流的非单位的保护策略,通过对局部位置电压和电流信号进行采样,结合故障电流随时间的变化率结合机器学习中的k‑means确定出短路区域,然后判断出前向故障和后向故障动作的阈值水平和动作时间,可以实现当多端柔性直流输电系统初级保护失败时,快速辨别并选择和触发合适的直流断路器,从而在更短时间内清除短路故障,减小短路电流峰值,达到提高电网系统安全稳定性的目的。
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公开(公告)号:CN105244904B
公开(公告)日:2019-01-11
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
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。
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公开(公告)号:CN108281980A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810105190.1
申请日:2018-01-26
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 一种双馈风机风电场次同步谐振系统稳定性的实时判别方法,包括以下步骤:对于总数为n台风机的风电场,计算第i台风机的阻抗Zi(ω),计算n台风机总阻抗ZWTG(ω),计算风电场系统总电阻RTotal(ω),计算风电场系统总电抗XTotal(ω),求解风电场次同步谐振角频率ωssr,判断R值,如果则在该ωssr=ω频率下,系统会发生次同步谐振。本发明通过利用风电场实时转速等数据,构筑了风电场等效电阻的实时计算方法,进而实现了实时监控风电场系统稳定性的可能,解决了以往不能实时监控造成的滞后性。
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公开(公告)号:CN107678478A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201711004290.7
申请日:2017-10-24
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G05F1/56
CPC分类号: G05F1/561
摘要: 本发明公开了一种电压互感器二次中性点阀片工作状态监控电路及方法,避免了二次阀片接地现象和电压互感器二次回路绝缘被击穿现象的发生。包括电压互感器(1)、控制室N600小母线一点接地点(3)、交流继电器、直流继电器、主氧化锌阀片(7)、备用氧化锌阀片(9)、直流工作电源(11)和报警信号发生回路(15),在电压互感器(1)的二次绕组上连接有保护电路(2),电压互感器(1)的二次绕组中性点N(4)通过N600小母线专用连接线(5)与控制室N600小母线一点接地点(3)电连接,通过交流继电器和直流继电器常开触点与常闭触点的组合,实现主氧化锌阀片7与备用氧化锌阀片9的切换。降低了继电保护误动和拒动的电网事故的发生概率。
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公开(公告)号:CN105322555B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201410269495.8
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
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明提供了一种高周切机自适应控制方法,包括以下步骤:S1、确定系统等值惯量及有功功率不平衡量;S2、根据步骤S1得到的等值惯量及有功功率不平衡量,计算高周切机的动作阈值;S3、确定加速动作策略。本发明的方法充分利用电厂侧可用电气量丰富的优点,在扰动初期系统正确判断扰动量大小,以此加速高周切机轮次的动作,使系统更快恢复有功功率平衡,避免由于控制不及时所产生的频率短时上升引起保护动作的情况。
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公开(公告)号:CN104882899B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510279309.3
申请日:2015-05-28
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/26
CPC分类号: Y02E40/50
摘要: 本发明公开了一种同塔双回线路不平衡电流补偿装置及其补偿方法,解决了同塔双回线路存在的电流不平衡的问题。本发明解决同塔双回线路电流不平衡的思路如下,选定B相线路电流为目标值,通过调整A相线路阻抗值大小使得A相电流跟踪B相电流使得IA=IB,同理通过调整C相线路阻抗值大小使得C相电流跟踪B相电流IC=IB,这样就实现了三相电流值的平衡。而A相线路阻抗的调整是通过在A相线路上串联A相电容器4,在A相电容器4上并联由A相可控硅5和A相电感器6串联组成的支路在合适的触发角下实现的。C相线路阻抗的调整是通过在C相线路上串联C相电容器7,在C相电容器7上并联由C相可控硅8和C相电感器9串联组成的支路在合适的触发角下实现的。
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公开(公告)号:CN106253313A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610733565.X
申请日:2016-08-27
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/28
CPC分类号: H02J3/28 , H02J2003/001
摘要: 本发明公开了一种电力系统节点注入功率灵敏度系数的确定方法,在交直流系统故障及紧急情况时,多条直流或直流与不同储能及紧急负荷之间协调控制的方法。由于某节点注入单位功率引起的待研究发电机电磁功率变化为节点注入功率对该发电机电磁功率的灵敏度,就可以依据灵敏度来确定应该在哪些节点注入功率,注入功率的大小,注入功率时刻和持续时间,多个节点注入功率之间的协调,等。节点注入功率灵敏度系数的计算过程如下:根据给定电网,生成全网节点导纳矩阵;计算初始潮流,得到各发电机机端电压电流幅值相角初始值;基于机端电压电流,计算发电机暂态电势和发电机功角初始值;计算灵敏度系数矩阵,提高了故障及紧急情况时系统的暂态稳定性。
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