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公开(公告)号:CN108491985A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810375291.0
申请日:2018-04-24
CPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q30/0206 , G06Q50/06
摘要: 一种提高含新能源的孤立微电网利润净现值的方法。其包括收集基础数据;对孤立微电网全寿命周期经济性评估;确定优化变量;得到孤立微电网利润净现值随优化变量变化的数值曲线;得到利润净现值关于优化变量的多项式函数;求出相应的孤立微电网利润净现值的最大值,从而得到能显著提高孤立微电网利润净现值的系统运行方式等步骤。本发明效果:专注于提高能够反映孤立微电网全寿命周期经济效益的利润净现值,优化目标所涵盖的时间尺度更为全面。同时可以根据孤立微电网的实际运行情况选择优化对象,利用全寿命周期经济性评估方法选出影响孤立微电网经济效益的最关键因素,避免了优化过程的盲目性,减小了工作量,并使得优化过程的实际意义更加明确。
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公开(公告)号:CN108054787A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711281311.X
申请日:2017-12-07
CPC分类号: Y02E10/763 , H02J3/46 , H02J3/386
摘要: 一种风电电力系统AGC调节速率需求的确定方法。其包括从风电场运行部门获取风电功率历史数据序列,从负荷管理系统中获取负荷历史数据序列;计算综合分量数据序列;利用滚动平均法平滑处理综合分量数据序列,得到m时刻平滑后的综合分量数据;通过计算相邻的平滑后的综合分量数据差值,确定m时刻所需AGC调节速率需求;选取m时刻所需AGC调节速率需求最大值作为整个风电电力系统的AGC调节速率需求等步骤。本发明综合考虑负荷波动、风电波动等因素,利用滚动平均法,求取负荷与风电功率叠加后综合分量数据,通过计算相邻综合分量数据差值来精确确定风电电力系统AGC调节速率需求,为实际电力系统运行提供指导和借鉴。
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公开(公告)号:CN117522104A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311079039.2
申请日:2023-08-25
申请人: 国网天津市电力公司 , 北京国电通网络技术有限公司 , 国网信息通信产业集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/08 , G06T17/00 , G06V20/52 , G01D21/02
摘要: 本发明涉及一种基于GIM模型的变电智慧工地系统,特点为;数据接入模块用于收集人员管理模块、视频监控模块、安全管理模块、施工管理模块的数据;数据分析模块用于将数据接入模块收集的数据通过数据挖掘分析模块进行综合统计分析处理,并通过数据模型绑定模块与GIM模型构件模块构建的多个模型组件分别进行绑定,预警模块根据数据分析模块对人员管理模块、视频监控模块、安全管理模块、施工管理模块数据的统计分析结果,对现场进行预警提示;模型展示模块,用于展示人员出勤情况、现场实时作业的情况、人员是否违规跨越安全区域情况、施工设备的监测数据是否超过安全阈值的情况、预警模块的预告结果,并进行应用操作,得到基于GIM模型的变电智慧工地系统。本发明可提高管理效率。
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公开(公告)号:CN108631344B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201810256801.2
申请日:2018-03-27
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 一种计及输电网运行约束的电动汽车有序充放电控制方法。利用输电网电力调度控制中心和配电网调度控制站两级调度机构,计及输电网N‑1潮流约束、充放电设施功率约束、电动汽车荷电状态约束、用户充放电需求和被调度意愿等多种边界条件,基于无线通讯、GPS、GIS和电动汽车V2G等多种技术,实现对电网和电动汽车的协调控制。与已有的电动汽车有序充放电控制方法相比,本发明更能发挥规模化电动汽车充放电的调峰作用和调度灵活性,将电动汽车与电网的互动拓展至输电网层面,使电动汽车的充放电行为响应输电网的运行状态,能够进一步提高输电网的N‑1静态安全性。
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公开(公告)号:CN107832940A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711058984.9
申请日:2017-11-01
CPC分类号: G06Q10/06313 , G06Q10/103 , G06Q50/06
摘要: 一种基于资产全寿命周期理论的电网建设项目方案比选方法。其包括确定欲比选的电网建设项目方案;收集数据;建立基于资产全寿命周期理论的比选模型;计算设备投资成本、运维成本、损耗成本、土地机会成本、废弃成本;将各电网建设项目总成本折算成比较周期内总的费用现值;选取欲参加比选的电网建设项目方案中在比较周期内总的费用现值最小的方案为推荐方案等步骤。本发明既兼顾考虑了电网的安全性又考虑了电网建设项目整个生命周期消耗的全部资源,并以资金的量化方法进行衡量,一定程度上避免了传统方法由专家经验决定的主观性问题,更科学,更经济,对电网项目的投产时间及电网结构进行了优化。
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公开(公告)号:CN105207221B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510565834.1
申请日:2015-09-07
申请人: 国网天津市电力公司 , 国家电网公司 , 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
CPC分类号: Y02B70/3225 , Y02E40/34 , Y04S20/222
摘要: 本发明涉及一种提高大比例外受电情景下电网电压稳定性的方法,包括步骤:(1)得到电网外受电比例预测结果;(2)确定电网受电通道方案;(3)通过规划受电通道增加电网的外受电比例,直到预期结果;(4)大比例受电情景下受电通道优化方案的确定;(5)随着外受电比例增加,寻找电网中电压稳定薄弱区域;(6)提高电压稳定薄弱区域的电压稳定性;(7)动态无功补偿装置方案的确定。本发明提出提高大比例外受电情景下电网电压稳定性的方法,能够寻找到电网电压最低区域即电压稳定性薄弱区域,并提出了动态无功补偿的方法以提高薄弱区域的电压稳定性。
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公开(公告)号:CN106026088A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610545906.0
申请日:2016-07-12
IPC分类号: H02J3/00
CPC分类号: H02J3/006 , H02J2003/001
摘要: 发明涉及一种基于负荷分层分区转移的配电网自动化策略,其主要技术特点是:在配电网双环网标准结构下,在0.4kV低压侧配置备用电源自动投切装置,在0.4kV高压侧配置用户分界开关,10kV电源侧采用三遥隔离开关与分区供电恢复方式,配置统一的配电自动化管理平台并实现分级管理与维护。本发明采用负荷优先在本区域内进行转移,当区域供电能力不足时再用相邻变电站跨区转移负荷,使得负荷转移更加有序,电网运行更加安全,采用集中式控制和就地控制构成两级控制策略,使得自动化系统本身的可靠性大为提高,能够极大提高低压供电的可靠性。
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公开(公告)号:CN105281325A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510651769.4
申请日:2015-10-10
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/545
摘要: 一种提升受端电网外受电能力的网架优化方法。其包括设定受端电网外受电能力的目标值Pmax;根据受端电网线路参数、负荷大小、电源参数、网络拓扑结构及外受电通道参数,计算外受电能力P;判断P是否大于或等于Pmax;计算受端电网最优潮流模型;判定受端电网元件及外受电通道线路是否满足“N-1”校验和暂态稳定校验;识别出不满足校验的受端电网中的元件及外受电通道线路;有针对性地安排电网新建、扩建或改造项目等步骤。本发明提供效果:基于受端电网最优潮流,通过“N-1”校验和暂态稳定校验,能够充分发现制约受端电网外受电能力的薄弱环节,快速有效提升受端电网外受电能力,从而为受端电网网架优化提供指导。
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公开(公告)号:CN105207221A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510565834.1
申请日:2015-09-07
申请人: 国网天津市电力公司 , 国家电网公司 , 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
CPC分类号: Y02B70/3225 , Y02E40/34 , Y04S20/222
摘要: 本发明涉及一种提高大比例外受电情景下电网电压稳定性的方法,包括步骤:(1)得到电网外受电比例预测结果;(2)确定电网受电通道方案;(3)通过规划受电通道增加电网的外受电比例,直到预期结果;(4)大比例受电情景下受电通道优化方案的确定;(5)随着外受电比例增加,寻找电网中电压稳定薄弱区域;(6)提高电压稳定薄弱区域的电压稳定性;(7)动态无功补偿装置方案的确定。本发明提出提高大比例外受电情景下电网电压稳定性的方法,能够寻找到电网电压最低区域即电压稳定性薄弱区域,并提出了动态无功补偿的方法以提高薄弱区域的电压稳定性。
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公开(公告)号:CN116466678A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310298032.3
申请日:2023-03-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司超高压分公司 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司直流技术中心
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明公开了一种直流控制系统闭环检测系统及方法。其中,系统包括:实时数字仿真模块以及数据接口卡模块,其中实时数字仿真模块通过数据接口卡模块与直流控制系统进行数据交换,用于实现直流控制系统的闭环测试,并且实时数字仿真模块包括:一次直流系统模型,用于为直流控制系统输入参数数据信息;直流保护模型,用于实现直流控制系统所需的直流保护功能;数字化稳控系统模型,用于根据直流控制系统的直流运行状态信息产生稳控策略,实现直流控制系统所需的稳定控制功能。
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