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公开(公告)号:CN103001220B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201210571490.1
申请日:2012-12-25
Applicant: 辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 清华大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于最优匹配回路功率的配电网拓扑结构辨识方法,属于电力系统调度自动化与电网仿真技术领域。将电量计费系统采集的负荷数据作为负荷量测;并利用配电网中的功率量测计算配电网各独立回路的最优匹配回路功率;然后根据最优匹配回路功率得到若干种可能的配电网拓扑结构;分别对可能的拓扑结构进行状态估计;最后将状态估计结果与量测最匹配的拓扑结构作为配电网正确的拓扑结构。本发明提出的方法充分利用了配电网中的支路功率量测,以及配电网计量系统中的负荷数据,且方法实现简单,计算速度快,结果准确。
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公开(公告)号:CN103715701A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310744994.3
申请日:2013-12-30
Applicant: 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: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 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:CN103413053A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310367682.5
申请日:2013-08-21
Applicant: 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: G06F19/00
Abstract: 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:CN108334696B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201810104926.3
申请日:2018-02-02
Applicant: 国网江西省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 清华大学 , 国网江西省电力公司
Abstract: 本发明提出一种考虑功率随机性的配电网日前网络重构方法,属于电力系统运行与控制技术领域。该方法首先建立由目标函数和约束条件构成的配电网网络重构模型;然后,对模型约束条件进行转化,收集配电网中所有节点在每个时刻有功负荷的预测误差值集合和分布式电源功率预测误差值集合,并根据统计信息分别构建对应的不确定量的概率分布集合,构建包含传输功率和节点电压的机会约束,并利用凸松弛将其转化为确定性线性约束;最后,应用凸规划算法对模型求解,得到配电网最优的网络重构结果。本发明考虑负荷和分布式电源预测随机性的影响,求解结果具备更强的可信度和鲁棒性,可针对大规模复杂配电网快速求解。
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公开(公告)号:CN109038636B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201810884728.3
申请日:2018-08-06
Applicant: 国家电网公司华东分部 , 清华大学 , 北京清大高科系统控制有限公司
Abstract: 本发明涉及一种数据驱动的直流受端电网动态无功储备需求评估方法,属于电力系统运行控制技术领域。本发明利用一种指标来量化评估直流逆变换流站近区的暂态电压稳定性,基于数值仿真迭代计算出直流逆变换流站近区的动态无功储备需求,把计算结果和特征量存储到离线样本库。针对直流逆变换流站近区的动态无功储备在线评估问题,构建了一种数据挖掘模型,基于离线样本集训练该模型。提出了一种周期性更新样本集的方法,周期地更新数据挖掘模型。从电网在线的读取运行方式数据,提取在线系统的特征量,利用数据挖掘模型,在线快速的评估动态无功储备需求。
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公开(公告)号:CN108599167B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201810035353.3
申请日:2018-01-15
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明涉及一种辐射状配电网的线性化潮流计算方法,属于电力系统运行控制技术领域。本发明在传统的不考虑网损和相间互阻抗的线性方程基础上,将非线性网损项线性展开包括在方程内,建立了线性化的三相支路潮流方程,利用所有节点的有功功率负荷和无功功率负荷,计算所有支路有功功率、无功功率、所有节点电压的近似值,得到该辐射状配电网的潮流计算结果。本发明相比不考虑网损的线性化支路潮流方程大大提高了计算精度,同时不需要迭代求解就能直接得到潮流的近似解,计算迅速,适合应用于配电网的实时在线分析等性能要求苛刻的场景之中。
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公开(公告)号:CN107968397B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201711206875.7
申请日:2017-11-27
Applicant: 国网江西省电力有限公司经济技术研究院 , 清华大学 , 国家电网公司 , 国网江西省电力公司
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明提出一种考虑运行随机性的配电网传输能力计算方法,属于电力系统规划与评估领域。该方法首先建立由目标函数和约束条件构成的配电网最大传输能力计算模型;然后,对模型的约束条件进行转化,收集配电网中所有节点在每个时段的有功负荷的预测误差值集合和分布式电源功率预测误差值集合,并根据统计信息分别构建对应的不确定量的概率分布集合,构建包含旋转备用约束的机会约束,并利用凸松弛将其转化为确定性线性约束;最后,应用凸规划算法对模型求解,得到配电网最大传输能力。本发明构建了包含传输功率和转供能力的机会约束并得到可解性结果,在实际生产中可应用于大规模复杂电网传输能力的快速高效评估。
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公开(公告)号:CN108599180B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201810104922.5
申请日:2018-02-02
Applicant: 国网江西省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 清华大学 , 国网江西省电力公司
Abstract: 本发明提出一种考虑功率随机性的配电网无功电压优化方法,属于电力系统运行与控制技术领域。该方法首先建立由目标函数和约束条件构成的配电网无功电压优化模型;然后,对模型约束条件进行转化,收集配电网中所有节点在每个时刻有功负荷的预测误差值集合和分布式电源功率预测误差值集合,并根据统计信息分别构建对应的不确定量的概率分布集合,构建包含传输功率和节点电压的机会约束,并利用凸松弛将其转化为确定性线性约束;最后,应用凸规划算法对模型求解,得到配电网无功电压优化结果。本发明在考虑功率随机性时求解配电网无功电压优化问题,结果具备更强的可信度和鲁棒性,可针对大规模复杂配电网快速求解。
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公开(公告)号:CN108134394A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711063398.3
申请日:2017-11-02
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 北京清大高科系统控制有限公司 , 清华大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑分布式电源影响的优化减载方法,配网各节点上传当前时刻的可中断负荷量以及负荷优先级至根节点的集中控制器,集中控制器根据上传信息和潮流约束建立考虑外网等值的优化减载模型;集中控制器通过二阶锥松弛的方法将非线性潮流约束转化为凸的二阶锥形式,从而快速计算出考虑分布式电源出力影响的优化减载量,并将该信息下达至各节点控制单元;各节点执行减载动作后,测量单元监测节点电压是否恢复到额定范围,判断是否完成本轮减载过程。本方法能够在含大量分布式电源的配电网中实现快速、精准的减载控制,最大限度恢复配网电压,同时保证了分布式电源电压不越限,避免了不恰当的减载引起分布式电源过电压跳闸。
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公开(公告)号:CN105760346B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201610143407.9
申请日:2016-03-14
Abstract: 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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