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公开(公告)号:CN109390976A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811110352.7
申请日:2018-09-21
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种低压台区分布式光伏发电功率辨识方法。本发明通过在某些关键节点装设量测装置或者从状态估计结果中获取台区下网功率,结合光照强度数据,利用神经网络强大的非线性拟合能力,使之能够有效拟合出光照强度与光伏功率之间的非线性关系;随后将神经网络的输出结果与下网功率相加,求出低压台区实际的负荷功率;以光照强度与负荷功率之间的零线性相关性作为评价函数,根据评价函数判断辨识结果的准确性并对神经网络进行修正,直至输出满足要求的辨识结果。本发明提出的低压台区分布式光伏发电功率辨识方法无须大量增加电网量测装置、可通过台区下网功率结合气象信息辨识出台区分布式光伏电源总功率。
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公开(公告)号:CN109245183A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811269827.7
申请日:2018-10-29
Applicant: 国网河南省电力公司安阳供电公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明提出了一种基于负荷控制的高风光渗透率地区电网调峰方法。建立了一种负荷控制、火电调峰、联络线调节、弃风弃光共同参与的联合调峰优化模型。为联络线设置不同的允许波动极限档位,并计算该模型,即可获得优化后的调峰方案,从而降低系统总支付成本,提升对新能源的消纳能力。优点:1.能够与传统火电调峰形成优势互补,明显增强地方电网的调峰能力,提高对新能源的消纳水平;2.加入负荷控制必要的约束条件,提高了计算结果的准确度;3.考虑了由于新能源出力不确定性造成的弃风弃光成本和联络线调峰,更加符合电力系统运行的实际情况,对含高耗能负荷的新能源大量接入地区调峰问题有较好的指导意义,具有良好的推广价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN106058941B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610614122.9
申请日:2016-07-29
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: Y02A30/12 , Y02E10/763 , Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明涉及一种基于场景分析的风电场随机优化调度方法。根据实际风电场风机排布地理位置和海拔高度,由尾流效应理论得到风电场风机尾流削减系数矩阵,带入随机优化调度模型。再由实际风电测风塔历史实测数据和历史预测数据,结合对未来时段风速预测进行场景分析,生成海量风速场景并进行场景削减,得到未来时段的场景修正风速曲线。以场景分析修正风速曲线作为输入量,利用本发明所公开的风电场随机优化调度模型,利用混合整数线性规划进行计算,得到未来时段风电场风机开停机及有功出力策略。以中国蒙东某实际风电场地理数据和风机参数为基础的仿真算例验证了所提方法的可行性和合理性。本专利具有良好的推广价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN107482663A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710698988.7
申请日:2017-08-15
Abstract: 本发明属于电力系统运行与控制技术领域,尤其涉及基于多晶硅负荷的含高渗透率风电孤立电网频率控制方法,对多晶硅的生长过程进行分析,并建立了多晶硅负荷的电气模型,结合工业数据,对电压电流与多晶硅棒半径的关系进行拟合,建立多晶硅负荷功率特性模型;根据多晶硅负荷功率特性模型,得出多晶硅负荷功率控制数学模型;在考虑冷却水进水速率与硅棒温度这两个限制因素情况下,改变拼波电压与拼波时刻可以快速改变多晶硅负荷消耗功率,在考虑多晶硅负荷多样性的情况下,提出多晶硅负荷响应孤立电网功率波动的控制策略,以赤峰孤立电网为背景,在极端风功率波动的情况下,通过负荷响应功率波动维持孤立电网稳定,验证所提控制策略的正确性。
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公开(公告)号:CN107317345A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710681615.9
申请日:2017-08-10
Abstract: 本发明属于电力系统运行与控制技术领域,尤其涉及一种电解类负荷参与孤立电网频率控制的方法,通过电解铝负荷控制系统来实现系统频率调节,电解铝负荷控制系统包括网络控制单元NCU、死区单元,比例放大单元、WASHOUT单元和限幅单元;比例放大单元和WASHOUT单元并联,且一端依次连接死区单元和网络控制单元NCU,另一端连接限幅单元;网络控制单元NCU连接孤立电网系统,限幅单元与WAMS控制主站连接;具体包括以下步骤:1、建立孤立电网系统模型;2、设计不同功率扰动模式下电解铝负荷控制器的控制逻辑;3、设计不同功率扰动模式下电解铝负荷控制器的参数。该方法利用电解铝负荷的热蓄能特性,实现电解铝负荷有效的功率调节,维持系统频率稳定。
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公开(公告)号:CN105975751A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610278164.X
申请日:2016-04-29
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G16Z99/00
Abstract: 本发明公开了一种表征可再生能源功率概率分布的截断通用分布模型。相比于当前可再生能源功率表征中常用的正态、贝塔和通用分布,其具备其他分布都不具备的特性:有界截断性。在表征可再生能源功率分布方面,一方面有着更高的拟合精度,另一方面保证了分布函数的有界性,并且,其分布函数的CDF和其逆函数都具备闭合解析表达式,更适用于含风电等可再生能源电力系统经济调度。以和其他常用分布对实际风电场风电功率和光伏电站光伏功率实际分布的拟合效果比较验证了所提概率分布模型的优势。本方法具有良好的推广价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN105681148A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610003547.6
申请日:2016-01-05
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: H04L12/422 , H04J3/0635 , H04L41/082 , H04L67/025 , H04L69/161
Abstract: 本发明公开了一种网络对时的网络控制单元NCU。包括CPU,以太网接口模块,模拟量接口模块和开关量接口模块;CPU通过以太网接口模块连接到远程控制服务器和同步时钟服务器;CPU通过模拟量接口模块和开关量接口模块连接到现场控制设备;CPU与同步时钟服务器的时钟同步;CPU实时接收远程控制服务器的网络闭环控制指令,并进行实时延时补偿;CPU将经过实时延时补偿后的网络闭环控制指令转换成模拟量远程控制指令和开关逻辑远程控制命令,再通过模拟量接口模块和开关量接口模块输送给现场控制设备。本发明自动进行网络对时,并对网络闭环控制指令进行实时延时补偿,适用于将不能参与网络闭环控制的现场控制设备接入到闭环控制网络中。
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公开(公告)号:CN102609792B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201210070624.1
申请日:2012-03-16
Abstract: 本发明涉及一种特高压交直流输电方式适用选择方法及其装置。步骤1,确定特高压直流输电方式的指标参数;步骤2,根据送电规模建立特高压输电方式备选方案,根据送电需求、电网系统条件建立仿真模型;步骤3,根据仿真模型计算步骤2中备选方案中各个指标参数;步骤4,针对步骤3中计算的备选方案中各个指标参数进行综合权重的确定;步骤5,基于模糊优选,结合步骤4中确定的备选方案中各个指标参数进行综合优选,确定备选方案中最优的输电方案。本发明在指标计算过程中纳入了惩罚函数,更能反映指标的安全特性要求;并将多目标决策问题转化为对多层次多目标层级模型中单元系统的依次决策问题,将工程评价问题理论化,分析结果直观更有说服力。
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公开(公告)号:CN104657791A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510092826.X
申请日:2015-02-28
CPC classification number: Y02A30/12 , Y02A90/15 , Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明涉及一种基于相关性分析的风电场群风速分布预测方法,属于电力系统运行与控制领域。该方法以空间降尺度的思路,给出了基于修正经验变异函数的风电场群相关性区域划分方法,将风电场群划分为若干个相关性区域;以此为基础,利用空间升尺度的思路,运用经验累积分布函数,考虑相关性区域内参考风电场与目标风电场的相关性,以参考风电场风速来求取目标风电场风速,最终得到风电场群内各个风电场风速曲线。因此,本发明具有如下优点:(1)引入时延因素影响,更加符合实际运行下风电场群特性,预测效果更好;(2)通过空间降尺度和升尺度的思路,能够有效地描述风电场群内各个风电场风速分布。
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公开(公告)号:CN102790396B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210310469.6
申请日:2012-08-28
Applicant: 贵州电网公司电力调度控制中心 , 武汉大学
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明公开了一种基于短路容量的电压稳定开环控制方法,包括步骤:根据基于短路容量的电压稳定裕度指标建立电压稳定控制模型;依据电压薄弱节点的综合控制灵敏度结果选取有效的控制变量;通过综合控制灵敏度缩小控制变量的变化范围;将控制变量及其变化范围代入改进遗传算法求取电压稳定控制策略。本发明以短路容量的电压稳定指标为基础,建立了一种电压稳定控制模型,提出了一种基于综合控制灵敏度的控制变量选取方法,克服了仅仅从电压安全角度分析电压控制问题的不足,实现了一种快速获取有效电压稳定控制策略的方法,具有良好的应用价值和推广前景。
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