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公开(公告)号:CN113675877A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110656139.1
申请日:2021-06-11
申请人: 国网冀北电力有限公司承德供电公司
摘要: 本发明属于电网故障诊断技术领域,特别是涉及一种基于深度学习的含分布式电源配网故障诊断方法,包括:生成样本集:采用FTU采集数据,并对采集到的实时数据进行预处理;基于经过预处理的数据获得故障类型;将故障前后的含分布式电源配网输入故障类型对应的神经网络,获得故障发生地点的线路编号;将经过预处理后的数据输入故障类型所对应的神经网络,获得故障发生地点在配电网线路中的第一线路定位;结合故障分级处理方法进行故障二次精细化定位,筛选非故障区域;基于自适应混沌变异的改进粒子群算法快速获得第二短路位置,将第二短路位置与第一线路定位比较,若两者一致则获得最终的故障诊断结果,若不一致则重复进行以上步骤。
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公开(公告)号:CN110752599B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201911045427.2
申请日:2019-10-30
申请人: 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 , 国家电网有限公司
发明人: 张长久 , 赵铁军 , 苗友忠 , 刘长春 , 宁文元 , 孙荣富 , 丁然 , 徐海翔 , 丁华杰 , 聂文海 , 李顺昕 , 李博 , 安磊 , 王哲 , 石振江 , 苏麟 , 钱康 , 袁简 , 晏阳 , 姜华
摘要: 本发明实施例提供一种分布式电源并网配置方法,所述方法包括,构建上层目标函数,其中,上层目标函数以资产全寿命周期净收益最大为目标,以分布式电源的安装位置、容量为上层决策变量;构建下层目标函数,其中,下层目标函数以分布式电源消纳后净负荷峰谷差期望值最小为目标,以电价位为下层决策变量;对所述上层目标函数和下层目标函数进行求解,得到目标结果,基于所述目标结果完成对所述分布式电源的配置。本发明解决了自营配电网主体在对其配电网规划经营过程中会如何协调新能源发电的配置与用户侧资源的挖掘和管理的问题;通过同时考虑自营配电网的“规划—运行”问题,建立了分布式电源与需求响应联合的双层机会约束模型。
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公开(公告)号:CN110336383B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910729795.2
申请日:2019-08-08
申请人: 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种配网馈线自动化系统,包括:馈线代理;区域级代理;馈线终端单元。馈线终端单元用于在区域级代理的当前控制区域内采集馈线电力数据,并将馈线电力数据上报于区域级代理;所述区域级代理判定所述当前区域是否存在短路故障,并将故障判别结果上报于所述馈线代理;所述馈线代理接收所述区域级代理上传的故障信息,同时重新分配所述区域级代理的控制区域。
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公开(公告)号:CN111585310A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010264298.2
申请日:2020-04-07
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 国能日新科技股份有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种分布式电源出力预测的方法和装置,包括:采集风力发电出力值的风速和影响光伏发电出力值的光照辐射强度;根据威尔逊分布模型和贝塔分布模型分别多次随机抽取风速和光照辐射强度的概率分布,计算实际的风速和光照辐射强度;将概率分布区间进行离散化处理;抽取随机数,判断随机数所处的区间;计算得到风力发电和光伏发电的出力值上下限;形成一定的时序,得到随机模拟的24小时风力发电和光伏发电的出力;多次重复步骤S4-S6,直至满足蒙特卡洛方法的抽取次数;将预测结果加权叠加,模拟后得到分布式电源日发电出力的预测,用基于随机过程的模拟序列的方法进行风电、光伏发电建模,确定模拟预测该地区24小时的分布式发电电源出力情况。
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公开(公告)号:CN118713215A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410696051.6
申请日:2024-05-31
申请人: 华北电力大学 , 国网冀北电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种多级断面下储能与新能源协调有功控制方法、装置、介质及产品,涉及电场调度技术领域。所述方法包括:根据新能源场站和储能集群的实际总有功出力计算当前级断面的容量利用率;根据所述容量利用率确定断面所处状态;所述断面所处状态包括上升期、安全期、危险期和越限期;根据所述断面所处状态计算新能源场站有功指令和储能集群有功指令;根据所述新能源场站有功指令和储能集群有功指令对各级断面有功指令进行修正,得到修正后的各级断面有功指令;根据修正后的各级断面有功指令对储能集群和新能源场站进行有功控制。本发明能在保证电力系统运行安全的情况下,最大程度地提升断面容量的利用率以及新能源的消纳率。
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公开(公告)号:CN114744667B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202111459958.3
申请日:2021-12-02
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 华北电力大学
摘要: 本申请提出了一种基于电化学储能精细建模的风电储能等多主体协同控制方法,涉及电力运行控制技术领域,其中,该方法包括:基于电路等效原理建立电化学储能装置的等效电路模型,进一步得到健康状态与电化学储能参数的关系,并对电化学储能衰减进行建模得到储能衰减模型;基于风电储能在电力系统中的运行特点得到风电储能的运行模型;建立风电储能运行收益的目标函数;基于风电储能运行模型、储能衰减模型分别构建风电储能的约束条件;在满足上述约束条件的前提下求解目标函数,并基于求解结果对风电储能进行优化、控制和调度。采用上述方案的本申请显著降低电化学储能装置的衰减,提高电化学储能装置的效率,从而提高风电和储能等多主体的利用率。
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公开(公告)号:CN113224769B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202110191417.0
申请日:2021-02-20
申请人: 北京交通大学 , 国网冀北电力有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种考虑光伏多状态调节的多时间尺度配电网电压优化方法,包括:根据分布式光伏在不同运行状态下的调节能力建立分布式光伏多运行状态模型;依据分布式光伏多运行状态模型,结合常规无功电压调节设备,建立多时间尺度配电网无功电压协调优化模型;利用改进粒子群算法对各阶段的优化模型进行求解,以目标函数作为粒子适应度函数,根据无功控制设备和分布式光伏多状态出力的优化结果,对各个节点的无功控制设备和分布式光伏制定出力动作计划。本发明可以根据不同特性的无功调节设备和分布式光伏多个状态调节能力的特性制定无功电压优化方案,改善配网各节点各时刻的运行电压,减少因分布式电源接入造成的系统电压偏移和波动问题。
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公开(公告)号:CN117277270A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311006684.1
申请日:2023-08-10
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 北京大学 , 华北电力大学
IPC分类号: H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明提出一种基于多级断面耦合约束可行域的新能源电力系统控制方法,包括,基于送/受端区域内电力平衡约束、发电机组出力约束、可再生能源与规模化储能安全约束、发电机组爬坡约束与多级断面容量约束、区域间交易电量约束与电力平衡约束,构建区域电力系统协同优化模型;将区域电力系统协同优化模型简化为以外送断面电量为优化参数的矩阵,基于鲁棒优化思想提出max‑min诊断模型将矩阵推导为可被商业求解器求解的MILP模型,明确不同层级断面输送极限耦合特性;基于可行域投影理论根据不同层级断面输送极限耦合特性获取多级断面耦合约束可行域,并将多级断面耦合约束可行域定义为安全域,基于安全域构建跨区域新能源电力系统协同运行模式。
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公开(公告)号:CN112260313B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202011091069.1
申请日:2020-10-13
申请人: 国网冀北电力有限公司承德供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种分布式光伏系统及其控制终端,该控制终端独立设置于分布式光伏系统中,其通过通信单元的外端口与其他分布式光伏系统的控制终端通信连接;并且,控制终端内的信息处理模块在检测到线路恢复带电且判断通信连接的各个分布式光伏系统中存在预设数量个分布式光伏系统均需要进行掉电后的并网恢复工作后,根据预设并网顺序确定自身所在分布式光伏系统的并网位次以及需要延时的时间,然后按照需要延时的时间完成计时,进而控制自身所在分布式光伏系统内受控设备动作、恢复并网。因此,能够实现各分布式光伏系统有序恢复并网,解决了由于大量分布式光伏同时并网对电网产生的冲击较大、进而影响周边用户用电质量的问题。
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公开(公告)号:CN113675877B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110656139.1
申请日:2021-06-11
申请人: 国网冀北电力有限公司承德供电公司
摘要: 本发明属于电网故障诊断技术领域,特别是涉及一种基于深度学习的含分布式电源配网故障诊断方法,包括:生成样本集:采用FTU采集数据,并对采集到的实时数据进行预处理;基于经过预处理的数据获得故障类型;将故障前后的含分布式电源配网输入故障类型对应的神经网络,获得故障发生地点的线路编号;将经过预处理后的数据输入故障类型所对应的神经网络,获得故障发生地点在配电网线路中的第一线路定位;结合故障分级处理方法进行故障二次精细化定位,筛选非故障区域;基于自适应混沌变异的改进粒子群算法快速获得第二短路位置,将第二短路位置与第一线路定位比较,若两者一致则获得最终的故障诊断结果,若不一致则重复进行以上步骤。
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