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公开(公告)号:CN107947169A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711287765.8
申请日:2017-12-07
申请人: 清华大学 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种面向电网能量管理系统的信息流建模方法,属于电力系统分析和评估技术领域。该方法包括:提取电力信息-物理耦合的关键因素——信息流作为分析目标,将实际系统中各模块的输入输出信息分别抽象为信息节点,将各模块的功能建模为信息支路,基于图论的信息流映射设计了能量管理系统的信息流模型。本发明方法提取了电力系统与能量管理系统间的信息-物理耦合作用的核心特征,实现了电网能量管理系统的理论化建模,基于该模型可以分析信息扰动对控制变量的影响,为未来能量管理系统的评估与优化提供了理论支撑。
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公开(公告)号:CN103413053B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201310367682.5
申请日:2013-08-21
申请人: 国家电网公司 , 清华大学 , 辽宁省电力有限公司沈阳供电公司
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明涉及一种基于内点法的电力系统抗差状态估计方法,属于电力系统运行和控制技术领域。该方法包括:获取量测数据、拓扑分析以及计算电网参数;建立指数函数抗差状态估计模型;引入残差变量,对抗差状态估计模型进行等价转换,规范成内点法容易求解的形式;利用内点法对等价转换后的状态估计模型进行求解,并对海森矩阵进行数值近似。本发明通过对状态估计模型的等价转换,降低了电力系统抗差状态估计的难度;通过对海森矩阵进行近似,大大提高了电力系统抗差状态估计的计算效率;状态估计结果严格满足零注入等式约束;计算方法具有很强的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN105896616A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610388451.6
申请日:2016-06-02
申请人: 清华大学 , 国网吉林省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/48
CPC分类号: H02J3/48
摘要: 本发明涉及一种考虑新能源接纳最大化的火电机组实时调度需求判定方法,属于新能源接入电力系统的运行和控制技术领域。该方法包括在当前时刻,启动一次数据采集,计算当前电网的实时发电需求,实时计算不同情况下得到的当前自动控制机组的出力调节需求,实时计算不同情况下得到的当前联络线功率的调节需求,最后得到判定考虑新能源接纳最大化的电力系统火电机组实时调度需求,用以根据不同情况得到的对电力系统火电机组在相应情况下进行实时调度;本方法以新能源发电消纳最大化为目标,使电力系统能够实时根据新能源发电运行状态和电网运行状态,提前安排火电机组出力,充分挖掘电网调节能力,确保电网有足够的调节空间来消纳新能源。
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公开(公告)号:CN104242320B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410354655.9
申请日:2014-07-24
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明涉及一种自动电压控制智能变电站可增减无功的计算方法,属于电力系统自动电压控制技术领域。首先设定变电站各主变的可增减无功备选个数;然后综合考虑当前设备的运行情况,制定闭锁条件规则库,闭锁设备不参与可增减无功计算;接着判断主变是否并列运行,如果是,并列运行的主变形成一个约束单元,当单元内电容器运行时,电抗器不能投入,在计算可减无功时不计入这些电抗器,当单元内电抗器运行时,电容器不能投入,在计算可增无功时不计入这些电容器,否则将各主变作为一个约束单元,单元内电容器和电抗器不能同时投入。该方法可以有效处理智能变电站的可增减无功计算问题,控制无功的合理流动,提高电网的稳定性、经济性。
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公开(公告)号:CN103715701B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310744994.3
申请日:2013-12-30
申请人: 国家电网公司 , 清华大学 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明涉及一种考虑电容器操作次数限制的主动配电网无功功率控制方法,属于电力系统运行和控制技术领域。本发明提出了主动配电网的三相支路潮流方程,建立了无功功率控制目标函数,并综合考虑各种实际约束,然后,采用二阶锥松弛技术处理无功功率控制问题。最后采用二阶锥规划算法计算得到离散无功补偿装置-电容器、连续无功补偿装置和分布式电源的无功功率控制值与操作时刻,实现考虑电容器操作次数限制的主动配电网无功功率控制。本方法可用于辐射状和环状考虑电容器操作次数限制的主动配电网无功功率控制,控制精确度较高。本方法采用二阶锥松弛技术和二阶锥规划算法,使主动配电网无功功率控制的最优性和求解效率均有较大提高。
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公开(公告)号:CN104537233A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410815207.4
申请日:2014-12-23
申请人: 国家电网公司 , 清华大学 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明涉及一种应用于伪量测生成的插值方法,属于电力系统调度自动化与电网仿真技术领域。首先将电量计费系统采集的负荷数据作为负荷量测;并利用某种算法得到未知的预测值;然后利用此预测值,以历史数据为基础,再结合一种高效率的等距节点插值方法;来补充配电网量测装置的不足。本发明的伪量测生成方法充分利用了配电网计量系统中的负荷数据,且其算法简单,收敛性能得到保证,只要节点间距充分小,等距节点法总能获得所要求的精度,计算速度快,能够使非量测点的伪量测负荷的准确度达到或者接近实际量测值,保持负荷数据的光滑性,进而提高了配电网状态估计准确度。
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公开(公告)号:CN104050533A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410276490.8
申请日:2014-06-19
申请人: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司 , 清华大学
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/545
摘要: 本发明涉及一种基于最小弃风控制的电力系统风电场公平调度方法,属于新能源接入电力系统的运行和控制技术领域。本方法依据当前电网对风力发电的可接纳能力,当电网可继续接纳风力发电时,启动恢复控制,优先提高负载率低并且存在弃风的风电场有功功率;当电网需要弃风时,启动弃风控制,优先减少负载率高并且具备弃风条件的风电场有功功率;当电网风力发电调节需求为零时,启动调整控制,降低负载率过高的风电场有功有功功率,提高负载率较低的风电场有功功率,促使各受控风电场的出力负载率偏差接近于零。本方法可集成在调度中心运行的风力发电有功控制主站系统中,保证电网有足够下旋备安全空间,并兼顾各风电场间的公平调度。
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公开(公告)号:CN107947169B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201711287765.8
申请日:2017-12-07
申请人: 清华大学 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种面向电网能量管理系统的信息流建模方法,属于电力系统分析和评估技术领域。该方法包括:提取电力信息‑物理耦合的关键因素——信息流作为分析目标,将实际系统中各模块的输入输出信息分别抽象为信息节点,将各模块的功能建模为信息支路,基于图论的信息流映射设计了能量管理系统的信息流模型。本发明方法提取了电力系统与能量管理系统间的信息‑物理耦合作用的核心特征,实现了电网能量管理系统的理论化建模,基于该模型可以分析信息扰动对控制变量的影响,为未来能量管理系统的评估与优化提供了理论支撑。
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公开(公告)号:CN104300552B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201410549809.X
申请日:2014-10-16
申请人: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电网有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明涉及一种兼顾校正电压越限与降低系统有功损耗的电力系统无功优化方法,属于电力系统优化调度控制技术领域。本方法基于当前电网基态潮流,首先扫描全网确定是否有电压越上限的现象,针对电压越上限的节点,启动以电压校正为目标的无功调整计算,消除电压越限;然后启动以降低系统有功损耗为目标的电压升高无功优化。本发明适应电网的复杂性运行要求以及无功电压自动控制计算结果合理的需求。本方法可集成在调度中心运行的自动电压控制主站系统中,使该系统能够实时根据当前电网的运行状态,通过优化计算为无功电压控制决策提供控制目标,以实现满足电网安全、优质、经济运行的控制需求。
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公开(公告)号:CN105760346A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610143407.9
申请日:2016-03-14
CPC分类号: G06F17/11 , G06F17/16 , G06F17/5009 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种常规直流输电系统的比例积分控制器参数辨识方法,属于电网仿真技术领域;该方法包括:从常规直流输电系统中获取比例积分控制器的输入信号时间序列和输出信号时间序列构建量测方程;利用最优化方法进行一次求解,将所得结果作为新的初值并减小辅助系数重新计算,反复进行直至该系数小于设定值,得到最终的参数辨识结果。该方法在所获取的比例积分控制器的输入输出信号有噪声的情况下,仍能够准确辨识比例积分控制器的参数。该方法具有准确、自动消除测量误差影响的优点;工程实践效果满意。
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