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公开(公告)号:CN110119995A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910466127.5
申请日:2019-05-31
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种考虑调峰和断面双重约束的新能源消纳方法,包括根据电力系统旋转备用容量的门槛值,划分调峰运行区间;根据调峰运行区间,确定电力系统对新能源的最大消纳量;基于断面安全稳定限额、断面安全裕度和断面实际出力,划分断面消纳能力;周期性监测调峰运行区间和断面消纳能力状态,将最大消纳量分配至各新能源场站,确定各新能源场站的有功目标指令。同时也公开了相应的系统。本发明根据电力系统旋转备用裕度、断面安全稳定裕度及电网实际运行水平细化系统运行区间,给出了每种运行场景下新能源场站的有功功率分配算法,在保障系统安全稳定运行的前提下,实现调峰能力和通道容量的最大化利用,实现新能源的高效利用。
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公开(公告)号:CN109950905A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910327092.7
申请日:2019-04-23
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司华北分部 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种电网负荷统计方法,所述方法包括如下步骤:实时采集电网频率;当电网内部发生大扰动时,根据所采集的电网频率计算扰动前后电网频率偏差及电网频率变化率;若电网频率偏差和电网频率变化率均满足设定的相应门槛要求,则根据电网负荷特性数据及电网频率偏差计算动态负荷变化量;根据动态负荷变化量及扰动发生过程中电网用电负荷,计算扰动过程中的电网负荷。本发明通过计算扰动发生前后由于负荷频率特性导致的负荷变化数据,能够更为准确地得到扰动发生前后全网实际负荷数据,帮助电网调度员对电网进行更加有效监视和分析。
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公开(公告)号:CN108695901A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810314906.9
申请日:2018-04-09
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国家电网公司
CPC分类号: H02J3/46 , H02J3/48 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种适应大受端省级电网的AGC快速控制方法,首先在调度中心建立AGC控制模型和快速控制相关模型,然后实时监测电网扰动情况。如果电网发生机组跳闸扰动事故,优先调用本厂剩余机组及本分区内的其他机组。如果电网发生跨区直流闭锁扰动事故,优先将处于抽水状态的抽蓄机组自动切换至停机状态,剩余的功率缺少量再优先由本分区内的抽蓄、水电和常规机组进行调节。当电网发生大功率缺少扰动故障后,优先调用速率快、离故障落点近的机组进行功率支撑,既能保证电网整体功率平衡,又能考虑到电网内部断面运行安全,避免功率大范围转移支援。
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公开(公告)号:CN107968443A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711363843.8
申请日:2017-12-18
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司华北分部 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种风光火打捆直流外送的AGC控制方法,首先在省级电网建立主控制区和风光火打捆控制区,风光火打捆控制区的控制边界为火电总送出联络线、直流送出联络线和新能源送出汇集线。如果风光火打捆控制区有整体发电计划,风光火打捆控制区采用FTC方式进行控制,如果没有整体发电计划,风光火打捆控制区可以采用内部波动平抑和辅助主网频率联络线功率控制模式,实现风光火出力的此消彼长,保证打捆送出地区功率的平稳,降低风光火打捆送出地区新能源波动对整体电网的影响。
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公开(公告)号:CN117767447A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311470306.9
申请日:2023-11-07
申请人: 国网重庆市电力公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于AGC联络线有功量测值突变的智能控制方法及系统,包括:当联络线任一有功量测值发生突变后,进入控制闭锁周期,暂时关闭AGC控制功能;若主用测点发生突变,则备用测点退出,AGC正常控制;若备用测点发生突变,且主用测点满足母线有功平衡,则将备用测点退出,AGC正常运行控制;若备用测点发生突变,且主用测点不满足母线有功平衡,则将主、备用测点都退出,暂停AGC;若备用测点没有发生突变,且主用测点满足母线有功平衡,则AGC正常运行控制,若备用测点没有发生有功量测值突变情况,且主用测点不满足母线有功平衡,则将主用测点退出,切换为备用测点,AGC正常运行控制。本发明可解决AGC拒动或误控带来的问题。
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公开(公告)号:CN112865172B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110014670.9
申请日:2021-01-06
申请人: 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
摘要: 本发明公开一种兼顾规模化电池储能荷电状态的电力系统二次调频控制方法及储能站分布式协同控制系统,方法包括:计算区域控制偏差,获取规模化电池储能站的荷电状态及其水平区间;根据区域控制偏差确定区域调节功率需求及其所处的调节区间;根据规模化电池储能站的荷电状态水平区间以及区域调节功率需求的调节区间,按照预设的功率分配策略获得分别对应火电机组和储能站的二次调频功率数据,下发给火电机组和储能站,储能站根据接收到的二次调频功率数据进行分布式协同控制,使得储能站的总功率跟踪二次调频功率数据,且所有储能单元的荷电状态一致、充放电功率一致。本发明在能够达到电力系统二次调频目标的同时,可保证储能电站荷电状态在设定的运行区间,提高储能电站持续参与二次调频的能力。
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公开(公告)号:CN113937812A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111225200.3
申请日:2021-10-21
申请人: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种新能源有功紧急控制方法、可读存储介质及设备,当电网出现频率异常需要电网紧急降功率时,统计不同发电优先级的新能源场站的下调节能力,按照发电优先级由低到高顺序对新能源场站进行控制。当电网出现新能源送出断面异常导致送出断面越限时,新能源有功自动控制系统根据断面越限程度和不同发电优先级新能源场站的下调能力,对新能源场站实施有功紧急控制。优点:实现对新能源场站有功的差别化控制,在保障电网安全稳定运行的同时,促进新能源的安全有序消纳。
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公开(公告)号:CN113609439A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110676582.5
申请日:2021-06-17
申请人: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 南瑞集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种考虑发电侧同报价比例出清的现货市场出清方法及装置,根据基础数据求解现货市场出清模型,得到固定各时段机组组合;根据固定各时段机组组合求解考虑同报价比例出清的现货市场出清模型,得到各时段机组出清的机组出力;根据各时段机组出清的机组出力求解节点价格计算模型,得到拉格朗日乘子,根据拉格朗日乘子结合节点n在时段t的节点价格计算公式,计算节点价格;将固定各时段机组组合、各时段机组出清的机组出力发送至AGC跟踪执行;将能量价格、阻塞价格和节点价格发送至交易中心。本发明体现了市场出清的公平性和公正性,符合市场激励相容理性原理,为现货市场长期稳定运行提供了强有力的核心算法支撑。
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公开(公告)号:CN117096959A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311079527.3
申请日:2023-08-25
申请人: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC分类号: H02J3/48 , H02J3/28 , H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种含多个新能源大基地的网省两级有功协同控制方法及系统,所述方法包括:获取区域电网新能源大基地聚合控制区中各省级电网新能源大基地控制区电力数据;构建新能源大基地控制区的区域调节偏差模型和新能源大基地聚合控制区的区域调节偏差模型;当新能源大基地聚合控制区的区域调节偏差小于预设门槛时,确定火电调节功率和新型储能调节功率;当新能源大基地聚合控制区的区域调节偏差大于预设门槛时,区域电网管辖水电与各新能源大基地控制区中的火电和新型储能共同完成该控制区的有功控制需求。本发明充分利用广域新能源波动的互补性降低总体调节需求,并优化调用火电、新型储能等调节资源,提升电网的安全稳定运行能力。
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公开(公告)号:CN116231758A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310308928.5
申请日:2023-03-28
申请人: 国家电网有限公司西北分部 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
摘要: 本发明公开了一种考虑碳捕集和风电出力的低碳调度方法,包括如下步骤:步骤一:建立碳捕集电厂运行的模型;步骤二:构建以火电厂和风电场聚合的虚拟电厂模型;步骤三:制定碳捕集和风电出力联合运行的方法;步骤四:以经济成本和环境成本最小为目标建立目标函数,建立碳捕集和风电出力的低碳调度模型;通过实现碳捕集和风电出力之间的低碳调度,使能源有效利用率得到提升,以免产生能源浪费,实现低碳减排,本发明不仅能够实现火电厂和风电场的聚合,最大程度消纳风电,还可通过碳捕集装置形成碳循环,提高系统的碳减排能力,易于推广应用。
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