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公开(公告)号:CN113554219B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202110751418.6
申请日:2021-07-02
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网安徽省电力有限公司 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明提供一种可再生能源发电站共享储能容量规划方法及装置,包括:建立共享储能系统的运行模型,运行模型表示在设定联盟方式中各参与者、负载侧及电网侧之间的关系;根据运行模型确定设定联盟方式下系统总收益方案;基于双层博弈理论根据系统总收益方案对各参与者收益进行迭代优化,得到各参与者的最优收益分配方案;根据最优收益分配方案对各参与者储能容量进行迭代优化,得到各参与者最优储能容量规划方案。利用优化方法对每时刻的各参与者的储能容量调度问题进行规划,使得在这种运行方式下最大化每个参与者的利益,同时改善电力系统的运行情况。
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公开(公告)号:CN116738636A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310712043.1
申请日:2023-06-15
申请人: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 合肥工业大学
IPC分类号: G06F30/18 , H02J3/38 , G06F111/10 , G06F113/04 , G06F113/06
摘要: 本发明公开了一种考虑阻抗特性及同步机制的双馈风电场站的多机等值方法,其步骤包括:1、建立基于虚拟同步机制的双馈风电单机并网系统数学模型,通过数学模型推导得出单机系统小扰动阻抗分析模型;2、利用双馈风电单机系统小扰动阻抗模型分析不同参数改变情况下的系统阻抗特性;3、根据双馈风电单机阻抗分析结果,提出基于虚拟同步机制的双馈风电场站的多机等值方法。本发明利用多台等值机组对双馈风电场站进行等效代替能够兼顾精度与效率,从而能为双馈风电场站系统并网运行与维护提供参考。
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公开(公告)号:CN116466243A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310716112.6
申请日:2023-06-16
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/378 , G06F18/2415 , G06N3/0475 , G06N3/094 , G06N3/0464 , G06N3/047 , G06N3/048 , G06N3/084
摘要: 本发明公开了基于生成对抗网络锂电池健康状态评估方法及装置,所述方法包括:构建生成对抗网络模型;将随机噪声和类别标签结合输入至生成器,生成器使用随机噪声生成伪样本,伪样本和对应的类别标签输入VS模块,对生成的伪样本进行筛选,经过VS模块处理的伪样本及其类别标签、真实样本及其类别标签结合输入至鉴别器中;构建生成对抗网络模型的损失函数,对生成对抗网络模型中生成器与鉴别器不断对抗优化训练;将实时采集的锂离子电池充放电曲线作为样本输入最优的生成对抗网络模型的生成器,最终输出锂电池健康状态评估结果;本发明的优点在于:在小样本电池充电数据下保证最大容量评估的评估效果。
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公开(公告)号:CN116109146B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310387142.7
申请日:2023-04-12
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F17/10
摘要: 本发明涉及储能电站安全评价分析技术领域,公开一种大型电池储能电站安全性分析评价方法,通过对储能电站电池室内存放单元格内的电池单体的表面温度进行采集,进而基于各存放单元格内电池单体的表面温度进行储能电站运行风险评价,有效弥补了以储能电站电池室内环境温度作为评价依据存在的评价局限,从而能够及时发现储能电站存在的安全隐患,在一定程度上提高了评价结果的可靠度,与此同时在对储能电站进行运行风险评价时基于电池单体表面温度和电池单体所在位置的散热条件对运行风险的影响考虑采集各电池单体所在位置的空气风速,将其结合电池单体表面温度进行储能电站运行风险的综合评价,有利于提高了评价结果的准确度。
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公开(公告)号:CN114778938A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210312412.3
申请日:2022-03-28
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01R23/16
摘要: 本发明公开了一种电力电缆线路谐波检测方法,所述方法包括:采集待测信号;根据待测信号,计算待测信号的高次谐波电流;根据计算出的待测信号的高次谐波电流,计算高次谐波的含有率。本发明有效地对检测电力电缆线路谐波进行检测。
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公开(公告)号:CN114722705A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210312156.8
申请日:2022-03-28
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G06F30/27 , G01R31/12 , G06F113/16 , G06F119/02 , G06Q10/06
摘要: 本发明公开了一种电力电缆线路劣化诊断方法,所述控制方法包括:建立人工神经网络以及专家数据库;利用专家数据库对人工神经网络进行训练;采集电缆的电流谐波数据;将所述电流谐波数据输入到训练好的人工神经网络中进行劣化诊断。本发明有效地对电力电缆线路劣化进行诊断。
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公开(公告)号:CN114696351A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210243348.8
申请日:2022-03-11
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/32 , G06F30/27 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/04
摘要: 本发明提出一种电池储能系统动态优化方法、装置、电子设备和存储介质,属于电力系统运行和控制技术领域。其中,所述方法包括:将电池储能系统的能量状态、所述电池储能系统所在电网和大电网之间的交互功率、电价、所述电池储能系统所在电网和所述大电网交互的设定功率构成状态变量,将各节点发电机有功功率、所述电池储能系统的充电功率和放电功率构成动作变量,建立电池储能系统优化模型;构建关于状态变量和动作变量的奖励函数;求解优化模型求解,得到各时刻的所述动作变量即为所述电池储能系统的优化结果。本发明运速度快,可实现对电池储能实时优化,提高电网提供辅助服务的能力,提升电网的运行效率。
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公开(公告)号:CN114498660A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210076962.X
申请日:2022-01-24
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种分布式小水电并网协调控制系统及方法,包括多个小水电分布区域,所述系统还包括调度层、协调控制层和设备层,所述调度层为调度服务器,所述协调控制层包括相对于每一区域的补偿协调控制器,所述设备层包括在每一区域分布的小水电发电机、光伏电源、储能电池、无功补偿器以及指令执行终端,每一区域配备有110kV变电站;所述调度服务器分别连接每一区域的补偿协调控制器,每一区域的所述补偿协调控制器连接每一区域的指令执行终端。本发明通过协同设备层与调度层,协调分布式电源、储能和无功补偿设备,实现分布式小水电并网的无功电压分层分级多源协调控制,解决小水电并网电压越限甚至崩溃的问题,提高系统安全及稳定性。
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公开(公告)号:CN112834807B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110023375.X
申请日:2021-01-08
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司
发明人: 徐斌 , 甄超 , 朱明星 , 王小明 , 张毅恒 , 田宇 , 潘东 , 谢毓广 , 王坤 , 李坚林 , 高博 , 计长安 , 王刘芳 , 汪胜和 , 陈庆涛 , 胡翀 , 李金中 , 刘星 , 郑浩 , 毛荀
摘要: 本发明公开了一种基于瞬时功率的闪变发射水平测量方法及装置,所述方法包括:通过电能质量录波仪器测量得到离散化的波动性负荷母线三相电压、波动负荷进线电流的数字量;将上述三相电压、波动负荷进线电流的数字量滤波;对滤波后的电压电流信号采样得到每个采样点经过预处理的三相电压和三相电流;对预处理后的被测系统的三相电压和三相电流进行瞬时有功功率和瞬时无功功率计算;计算将瞬时有功功率和瞬时无功功率的波动量注入被测系统后引起的供电母线电压波动值序列;根据CPF曲线计算短时电压闪变值和长时电压闪变值,进而绘制出波动性负荷闪变发射水平曲线;本发明的优点在于:提高电压闪变计算结果的准确性。
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公开(公告)号:CN113488995A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110725157.0
申请日:2021-06-29
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明提供基于储能成本的共享储能容量优化配置方法和装置,其中,方法包括:基于光伏发电、用户负荷、电网接口和集中式共享储能构建用户侧能量系统运行模型;基于所述用户侧能量系统运行模型构建用户侧收益‑成本的分式结构目标函数模型;基于所述用户侧收益‑成本的分式结构目标函数模型确定最优的共享储能的额定容量和额定成本;其中,所述用户侧收益‑成本的分式结构目标函数模型是通过构建分子为共享储能的运行收益,分母为共享储能的投资成本的比例模型形成的。本发明通过考虑储能成本确定共享储能容量配置,有助于对共享储能的高效率利用,实现共享储能的充分利用。
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