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公开(公告)号:CN113011710B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202110199415.6
申请日:2021-02-22
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明提供了基于线路故障后果分析的极端天气配电网事前调度方法,包括:生产成故障场景s;建立以停电损失与事前调度成本之和最小为目标的事前调度模型;建立事前调度模型的约束条件;将故障场景s输入事前调度模型,求解得到事前调度策略;基于所述事前调度策略进行事前调度。本发明与现有技术相比,以事前开关调度成本和事中停电损失之和最小为目标函数,综合考虑第一阶段的事前约束和第二阶段的事中约束,并基于分块‑断路器关联矩阵将配电线路故障后果写入约束。完整的优化模型通过PH算法进行求解。能够准确模拟配电网元件故障及其后果,获得有效的配电网事前调度策略。本发明具有较好的通用性,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN111797530B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202010645984.4
申请日:2020-07-07
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F119/02
摘要: 本申请公开了一种电力系统薄弱环节确定方法、装置、设备及计算机可读存储介质,方法包括:确定目标电力系统的停电事件及相关参数;计算每个停电事件对应的各下属子事件的权重,计算当前评估元件对各下属子事件造成的削负荷量增量;利用每个停电事件中各下属子事件的权重及对应的削负荷量增量,计算当前停运事件在对应的停电事件中对目标电力系统的可靠性贡献;得到当前评估元件的可靠性指标分摊量,确定目标电力系统的薄弱环节。本申请公开的上述技术方案,通过下属子事件的权重、当前评估元件对各下属子事件造成的削负荷量增量的计算来提高停运元件对电力系统可靠性贡献及可靠性指标分摊量计算的准确性,从而提高电力系统薄弱环节确定的准确性。
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公开(公告)号:CN116722534A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310638135.X
申请日:2023-05-31
申请人: 重庆大学
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/06 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/04 , G06F113/06 , G06F119/02
摘要: 本发明属于电力系统调度技术领域,尤其涉及一种基于指标全解析的电力系统可靠性约束经济调度方法。本发明提供了一种应用于电力系统运行可靠性评估和经济调度方法,基于混沌多项式对各时段建立各事件的解析函数,从而将失负荷量表达为风电场景和机组出力决策的函数,进而构建可靠性指标失电量期望EENS和失电概率LOLP的解析函数,最后将解析的可靠性指标用于经济调度过程,可以实现计及可靠性的运行优化。根据该执行过程,可以将电力系统经济调度中的运行可靠性建模为多项式解析函数,快速准确评估电力系统运行可靠性。在运行可靠性评估和运行决策相耦合的情形下,实现可靠性指标的准确和自适应更新,同时提高可靠性约束的经济调度的求解效率。
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公开(公告)号:CN116031890B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310112742.2
申请日:2023-02-14
申请人: 重庆大学
IPC分类号: H02J3/12
摘要: 本发明涉及一种电力系统概率电压稳定性影响因素溯源方法,包括收集电力系统中的拓扑参数,建立概率静态电压稳定性评估模型,以最大负荷裕度指标衡量系统的电压稳定水平;收集实际电力系统中具有相关性的不确定性源,表示为向量;将收集到的相关随机输入向量变换为独立且具有任意分布的随机输入向量;计算出各随机变量对应的全边际贡献指标值,独立效应贡献指标值、不相关总贡献指标值、数据相关效应贡献指标、物理交互效应贡献指标以及整体效应贡献指标;利用各指标的排序,对造成电压稳定问题的不确定性因素进行溯源。以解决现有技术中的分析方法指标可解释性差,以及忽略了物理交互效应贡献,导致全局灵敏度分析结果不可靠的及时问题。
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公开(公告)号:CN111612289B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202010240441.4
申请日:2020-03-31
申请人: 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院 , 重庆大学
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F18/23213
摘要: 本发明公开了基于新能源多场景风险特征导向的电力系统风险评估方法,包括以下步骤:S1、获取电力系统M个场景的历史数据;S2、基于所述历史数据提取电力系统的风险特征;S3、对S2中所获得的风险特征进行聚类,得到聚类结果;S4、基于所述聚类结果将所述历史数据进行分类,得到分类结果,并计算每个分类结果所对应的概率;S5、基于所述分类结果及对应的概率计算电力系统风险指标。本发明中所采用方法有效提高了风险评估的计算速度,且聚类结果更加准确,降低了风险指标计算误差。
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公开(公告)号:CN115800389A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211339157.8
申请日:2022-10-28
申请人: 重庆大学
IPC分类号: H02J3/46 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及电力系统电力调度技术领域,具体涉及一种计及风电机组提供运行备用容量的电力系统调度方法。本发明基于桨距角控制决策的风电机组备用容量,计及风电机组提供运行备用容量的两阶段随机调度,考虑风速不确定性、负荷不确定性及元件随机故障,基于随机优化模型确定最优的日前出力‑备用决策。根据该过程,可以对经济调度中计及决策依赖不确定性的风电机组备用容量建模,准确量化风电备用容量,同时可以进一步实现计及运行风险的最优经济调度。本方法可以有效提高风机备用容量模型的准确性进而优化常规机组和风电机组的出力和备用量,为电力系统电力调度、备用计划等工作提供更为可靠的依据。
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公开(公告)号:CN115309681A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210825003.3
申请日:2022-07-13
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种用于电网稳定计算的新能源数据采集分析装置,涉及到电网数据采集分析技术领域,包括下箱体,所述下箱体正面设置有触发式把手机构,所述下箱体顶部右侧设置有动箱体机构以及下箱体顶部左侧设置有定箱体机构,所述动箱体机构中第二弹簧带动动箱体机构中第一箱体部右移,所述定箱体机构中扭簧带动定箱体机构中第三箱体部旋转至竖直状态,所述下箱体左侧设置有弹出式充电机构。本发明便于携带的同时,在使用时可以快速展开,另外配合笔记本电脑所使用的外设均为预组装状态,有效简化使用前所需要进行的准备操作,实际使用时更加方便,进而降低了技术人员的数据获取难度。
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公开(公告)号:CN115017735A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210783422.5
申请日:2022-07-05
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/12 , H02J3/38 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种用于高维系统的多代理概率电压稳定计算方法,S1:收集电力系统中随机变量的历史数据,估计随机变量的概率密度函数;S2:确定电力系统运行场景,基于运行周期内电力系统不同的运行场景,构建多个不同的概率电压稳定评估模型;S3:基于正则化低秩近似建立和运行场景对应的确定性电压稳定评估模型的代理模型;S4:基于蒙特卡洛仿真法在随机变量概率密度函数上采样输入代理模型进行概率电压稳定评估;S5:定义概率电压稳定评估指标的风险计算公式,评估电力系统不同场景中电压稳定风险。本发明能兼顾电力系统概率电压稳定分析中计算速度和计算精度之间的矛盾。
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公开(公告)号:CN109830979B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201910072774.8
申请日:2019-01-25
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种基于时序模拟的计算及常规机组随机故障的发电系统灵活性评估方法。首先以风速ARMA模型为基础,基于风电机组输出功率特性曲线计算风电机组的时序出力,并根据风速预测误差模型对风速修正得到日前风速;其次根据常规机组最优经济调度模型,得到各时刻常规机组出力情况;根据各时刻相应时间尺度下系统负荷变化量和同样时间尺度下常规机组可提供调度资源,计算系统灵活性参数,求解系统灵活性指标。在灵活性评估中考虑风速预测误差、常规机组随机故障等特性,因此运用本方法可以较为准确地对发电系统灵活性。
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公开(公告)号:CN114723136A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210364647.7
申请日:2022-04-07
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司经济技术研究院
摘要: 本发明具体涉及计及光热电站镜场面积和储热容量的优化运行方法,包括:基于光热电站的光电容量比、储热时间以及系统负荷削减的负荷损失费用,结合电热耦合系统最优负荷削减模型和光热电站多状态可靠性模型,建立考虑光热电站镜场面积和储热容量的优化配置模型;通过层次聚类法对光热电站的太阳直射辐射数据即DNI数据进行聚类处理;通过粒子群算法结合聚类后的DNI数据求解考虑光热电站镜场面积和储热容量的优化配置模型,得到对应的模型最优解结果,进而将模型最优解结果应用于光热电站的优化运行。本发明将光热电站镜场面积和储热容量参数纳入运行优化规划中,进而能够在保证系统运行经济性的基础上考虑光热电站参数对系统整体可靠性的影响。
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