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公开(公告)号:CN108631350B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201810396878.X
申请日:2018-04-27
申请人: 南瑞集团有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司华东分部 , 国家电网公司
发明人: 罗峰 , 王玉 , 侯玉强 , 于钊 , 周挺 , 刘福锁 , 李威 , 王超 , 刘今 , 徐春雷 , 李海峰 , 罗建裕 , 庄侃沁 , 李建华 , 曹路 , 李兆伟 , 金涛 , 张怡 , 张倩
摘要: 本发明公开了一种抑制直流换相失败的换流站近区电容器紧急投切方法,确定直流逆变侧换流站站内及近区参与紧急控制的节点,以及各节点内电容器的备用容量及组数;计算各节点投切电容器对其它控制节点及本节点母线电压的灵敏度;根据灵敏度指标及暂态电压跌落程度,计算需要投入的电容器组数;根据灵敏度指标及暂态电压上升程度,计算需要切除的电容器组数,并与紧急投入的电容器组数比较,确定切除的电容器组数。本发明通过紧急投切换流站近区电容器以阻断交流故障传播,可有效降低由于交流故障引起的直流换相失败风险、加快直流换相失败恢复,从而降低直流换相失败对交流系统的功率冲击,提高特高压交直流电网安全稳定运行水平。
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公开(公告)号:CN112838613A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011583792.1
申请日:2020-12-28
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
发明人: 周挺 , 郄朝辉 , 邹燕 , 李兆伟 , 罗凯明 , 李威 , 刘福锁 , 黄慧 , 丁钊 , 李海峰 , 石渠 , 吴雪莲 , 聂陆燕 , 吕亚洲 , 袁虎玲 , 刘林 , 周磊 , 张倩 , 赵彦丽 , 陈珏
摘要: 本发明公开了一种储能参与电网频率校正控制的控制方法、装置及系统,所述方法包括获取电网运行参数及范围;获取电网频率校正控制定值;将储能控制根据频率校正定值划分为不同阶段;基于所述电网运行参数及范围、电网频率校正控制定值、电网故障后频率允许波动范围,计算出各阶段储能参与电网频率校正控制的并网功率,并基于该并网功率控制储能,完成储能参与电网频率校正控制的控制。本发明可以利用储能的有功功率快速响应和灵活控制能力,解决电网在高新能源占比时频率校正控制无法配置或配置后裕度较低的问题。
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公开(公告)号:CN109638972B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910105557.4
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 , 南京千智电气科技有限公司 , 江苏科能电力工程咨询有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种自适应负荷特性的网荷互动控制方法、终端及存储介质。其中,该自适应负荷特性的网荷互动控制方法,包括接收主站发送的试验预置报文,并向主站发送报文回复信息,解析试验预置报文,得到试验预置指令,构建试验环境,并在试验环境下根据试验预置指令产生虚拟动作出口,生成试验预置记录;向主站发送包括试验预置记录的指令回复信息,以使得主站根据所述试验预置记录,确认所述试验是否成功。本发明实施例提供的自适应负荷特性的网荷互动控制方法支持大规模试验预置,可以圈定不同的用户终端在线、批量、安全地进行试验,为新增用户切负荷试验、主站及终端功能完善验证、和后续例行试验提供了便利的手段。
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公开(公告)号:CN111697597A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010729269.9
申请日:2020-07-27
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
摘要: 本发明公开了一种基于粒子群算法的火储联合AGC调频控制方法,包括以下步骤:建立调频运行成本函数;计算调频运行成本函数中基于功率变化速率和SOC偏差的权重系数;根据调频运行成本函数和权重系数建立AGC调频控制目标函数和约束条件;通过粒子群算法求解AGC调频控制目标函数,建立储能辅助火电机组调频模型。本发明有效减小了机组损耗,极大提高了调频响应速率和质量;对储能系统SOC进行实时管理,使储能在调频过程中能自适应充、放电调节,控制荷电状态始终维持在最佳状态附近,保证了储能调频持续、高效运行。
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公开(公告)号:CN111697576A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010583355.3
申请日:2020-06-23
申请人: 中国石油大学(华东) , 国家电网公司华东分部 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种适用于变频空调负荷的详细负荷等值方法。本发明通过分析变频空调的工作机理,建立了基于电磁暂态的变频空调负荷模型,研究了其有功和无功特性,通过对变频空调负荷有功和无功特性的分析,提出了一种基于变频空调详细模型的负荷等值方法,该等值方法对变频空调负荷的等值结果比经典综合负荷模型等值结果有更高的精度。
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公开(公告)号:CN111525586A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010466266.0
申请日:2020-05-28
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 北京瑞盈智拓科技发展有限公司
IPC分类号: H02J3/14
摘要: 本发明实施例公开了一种电网负荷控制方法、装置、设备及介质,该电网负荷控制方法包括:获取电网的可中断负荷的可控容量数据;根据可控容量数据确定可中断负荷对可中断负荷切除总量目标函数的第一贡献度指标和对可中断负荷切除总数目标函数的第二贡献度指标;根据第一贡献度指标和第二贡献度指标,采用线性加权因子确定综合贡献度指标;根据综合贡献度指标对可中断负荷进行排序,确定排序结果中的可中断负荷对应的过载辅助决策措施、可中断负荷切除总量以及可中断负荷切除总数,以对电网负荷进行控制。本发明实施例提供的电网负荷控制方法、装置、设备及介质,能够降低电网的经济损失并实现负荷控制的快速性。
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公开(公告)号:CN113852123B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202111052628.2
申请日:2021-09-09
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 北京清大高科系统控制有限公司
摘要: 本申请属于电压控制技术领域,具体而言,涉及一种电力系统自动电压控制方法、装置、电子设备和存储介质。该方法首先定义基于电磁暂态仿真软件的仿真模型与电网能量管理系统模型之间的设备匹配规则;获取在线电网能量管理系统模型,根据设备匹配规则和设备暂态参数信息,最终得到带暂态参数和直流线路的在线交直流混联仿真模型;基于在线交直流混联仿真模型,对扰动下的暂态电压稳定问题进行分析,从而指导动态AVC系统中的优化与控制。本方法应用后,使自动电压控制技术足以应对大扰动引起的暂态电压问题,从而提高无功电压控制的安全
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公开(公告)号:CN113872238B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202111126526.0
申请日:2021-09-26
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 北京清大高科系统控制有限公司
摘要: 本申请属于电网调度技术领域,具体而言,涉及一种电力系统自动电压控制方法、装置、电子设备及存储介质。根据电网调度监控系统的电网拓扑模型,获取机组发电计划和母线负荷预测数据,构建有功功率预测值计算模型;计算电厂发电机组的有功发电计划值和母线负荷有功功率预测值;生成越限预防控制时间范围内各时间点的潮流断面,得到母线电压预测值,实现电力系统自动电压越限预防控制。本方法以电网当前实时模型和数据为基础,利用电厂未来发电计划数据,计算未来电网潮流的分布状态和变化的趋势,解决了当前无功电压优化控制只能等变化再控制的问题,提升为预测变化越限预防控制的控(56)对比文件WO 2015081771 A1,2015.06.11WO 2016201840 A1,2016.12.22
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公开(公告)号:CN113408132B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110706108.2
申请日:2021-06-24
申请人: 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种计及随机性故障场景的区域自治电网可靠性评估方法,该方法包括以下步骤:(1)输入负荷需求数据、电价数据以及分布式电源出力预测数据;(2)建立台风风速随机模型和路径随机模型;(3)建立台风引起的线路故障随机模型;(4)计及负荷、光伏以及故障场景的不确定性,生成典型场景集;(5)根据台风场景确定故障位置,形成各典型场景下的电网结构;(6)构建区域自治电网可靠性指标;(7)根据可靠性指标及运行约束条件构成的随机优化模型,确定电网的自动化操作。本发明计及了随机故障以及负荷、光伏等不确定性因素对电网的影响,提出了电网的优化调度策略和区域自治电网的可靠性评估方法。
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公开(公告)号:CN110970899B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201911247892.4
申请日:2019-12-06
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 , 南瑞集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种多区域紧急减负荷协同决策方法、系统及存储介质,在初始安全稳定评估的基础上,综合考虑各控制措施的性能指标和所属区域的事故风险等级进行分层、聚类、排序,生成多个调整量依次增加且有功平衡的控制方案,基于并行计算平台快速识别临界安全方案。本发明可以进行计及事故风险等级的多区域紧急减负荷在线协同决策,得到事故风险等级更低、性价比更高的减负荷控制方案,满足警戒状态、紧急状态或极端紧急状态下减负荷控制对经济性、时效性、安全性及风险等级的要求。
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