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公开(公告)号:CN116738268A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310546134.2
申请日:2023-05-16
IPC: G06F18/23213 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了基于PMU量测数据的配电网运行关键因素辨识方法,涉及配电网领域,所述方法为:基于欧式距离相似性聚类的特性对PMU量测数据进行预处理;基于传统K‑means聚类进行自适应改进,对预处理后PMU数据进行聚类迭代获得高质量聚类结果;基于聚类结果及其物理意义,定义配电网运行方式和典型功率源;基于多元线性回归进行配电网典型运行方式受典型功率源影响的分析,得到表征影响强弱的回归系数矩阵;基于回归系数矩阵定义典型运行方式关键性系数和典型功率源关键性系数,作为关键性指标以辨识影响配电网运行的关键因素。本发明能够从数量庞大且复杂的配电网PMU量测数据中提取出配电网典型运行方式和功率源,并进行关键性的量化评价与辨识。
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公开(公告)号:CN116011657B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310043210.8
申请日:2023-01-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及态势感知技术领域,具体为基于微型PMU的配电网负荷预测模型优选方法、装置及系统。该方法获取样本负荷预测任务的任务数据和样本负荷预测任务的特征集F;根据样本负荷预测任务的任务数据对多个负荷预测模型进行训练,且基于均方根误差获取解决每个样本负荷预测任务的对应的最优负荷预测模型,构成最优负荷预测模型集Φ;将特征集F与最优负荷预测模型集Φ共同构成元数据 ;利用元数据 对分别多个元学习器进行训练,获得多个训练后的元学习器;利用多个训练后的元学习器分别对负荷预测任务特征集进行处理,获得多个模型推荐结果数据将多个模型推荐结果数据通过投票器,获得单一模型推荐结果数据
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公开(公告)号:CN116247629A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310067473.2
申请日:2023-01-18
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电线路行波保护方法、系统、装置及介质,其方法包括:获取直流线路的暂态电压;根据暂态电压判断是否满足预设的启动判据确定保护是否启动,若满足,则保护启动,获取直流线路的暂态电压行波;对暂态电压行波进行多尺度小波变换提取特征信息;根据特征信息是否满足预设的动作判据和辅助判据,确定故障类型和保护是否动作,若是,则保护动作,控制直流断路器跳闸;通过预设的重合闸策略控制直流断路器重合闸,并判断重合闸是否成功,若否,则确定故障距离,并将故障类型和故障距离上报;本发明能够减小信号噪声干扰,准确识别故障类型与故障距离,并通过直流断路器执行保护动作,保障直流输电线路的安全、可靠运行。
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公开(公告)号:CN116167414A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310151331.4
申请日:2023-02-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06N3/0475 , G06N3/094 , G06T9/00
Abstract: 本发明涉及数据处理技术领域,具体涉及基于深度学习的微型PMU数据衍生系统。该系统包括:多负荷GAN、深度学习分类器、负样本生成器和自动数据增强模块;多负荷GAN,用于基于输入数据生成负荷组数据,输入数据为N个用户中第i个的负荷分布深度学习分类器,用于基于原始正样本对多负荷GAN生成的负荷组数据的真实性进行评估;负样本生成器,用于生成负样本对深度学习分类器进行初始训练;自动数据增强模块,用于利用多负荷GAN的生成能力和深度学习分类器的分类能力,在训练中迭代创建对应的增强训练样本,利用对应的增强训练样本对分别对多负荷GAN和深度学习分类器进行二次训练。
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公开(公告)号:CN115986747A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211679895.7
申请日:2022-12-27
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明一种基于升维仿射的配电网节点电压实时控制方法,涉及一种配电网节点电压实时控制方法,包括步骤:获取配电网系统各项参数,并通过随机优化方法对光伏发电的不确定性进行建模,并建立分布式光伏线性仿射决策规则下的配电网节点电压实时控制模型;以线性仿射决策规则模型为基础,通过升维仿射原理实现对非线性仿射决策规则与高维空间线性仿射决策规则之间的转换;得到基于随机优化与升维仿射的分布式光伏分段线性仿射决策规则下的配电网节点电压实时控制模型,并通过对偶原理进行求解。本发明通过选择合适的分段数以获得最优的电压控制性能,减少配电网节点电压越限问题出现的概率,实现了配电网节点电压的实时控制。
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公开(公告)号:CN115912428A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211636167.8
申请日:2022-12-20
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 一种基于全局灵敏度指标的韧性配电网储能装置配置方法及系统,基于采集到的韧性配电网基本数据与可再生能源机组出力历史数据构建涵盖极端天气场景的可再生能源机组出力概率分布函数,并建立概率电压不平衡度计算模型;然后通过神经网络构建其代理模型,用于生成各个可再生能源机组出力对配电网电压不平衡度的全局灵敏度指标,作为配置储能装置的依据,从而缓解配电网的三相电压不平衡。本发明利用储能装置平抑可再生能源出力波动,从而能够有效抑制配电网的电压不平衡,该方法可以降低储能配置成本,改善储能配置效果。
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公开(公告)号:CN115800269A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211695968.1
申请日:2022-12-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及电压功率灵敏度估计方法领域,具体涉及一种配电网量测数据驱动的电压功率灵敏度拓扑约束估计方法,包括如下步骤:对配电网电压功率灵敏度进行成分分解,将电压功率灵敏度分解为主成分和次成分;采集配电网节点量测数据和网络拓扑信息;建立电压功率灵敏度主成分估计的数据驱动的回归数学模型,并进行求解;建立电压功率灵敏度次成分估计的数据驱动的回归数学模型,并进行求解;将回归数学模型所得的主成分与次成分叠加得到最终的电压功率灵敏度。本发明通过主成分的变量降维和次成分的变量大小约束,显著降低了多重共线性问题对数据驱动方法的负面影响,相比现有方法精度大幅提升。
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公开(公告)号:CN109815607B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN201910097739.1
申请日:2019-01-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 一种面向大规模交流系统的全电磁暂态仿真方法,包括以下步骤:1)根据待仿真大规模交流系统,对每个元件建立对应时频坐标变换法的模型;2)分别建立各个元件的Norton等值电路,根据网络拓扑约束,建立其对应的节点电压方程3)求解每个时步下的节点电压方程,即可得到仿真结果。本发明方法可以同时得到变量的瞬时值波形和相量值波形,适用于大规模交直流系统的安全稳定分析和日常方式计算,具有极大的工程实用价值。
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公开(公告)号:CN111668844B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010543397.4
申请日:2020-06-15
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种风电/光伏富余电力优化配置方法,采用最小二乘法对来自电力调度系统的实际预测数据进行回归分析,得到新能源场站预测出力累积概率分布的解析表达式;然后结合调度计划计算新能源场站富余电力累积概率分布;对新能源场站出力上限进行断面安全校核计算,按越限断面内各场站富余电力比例削减该场站的富余电力上限,得到富余电力累积概率分布的分段函数;最后将调度部门预设的新能源出力置信度代入富余电力累积概率分布分段函数中,确定参加日前外送的富余电力,从而实现新能源富余电力跨区域优化配置。本发明能够将本地区无法消纳的富余电力可以参与日前跨区交易,外送至其他(56)对比文件吴静等.可再生能源跨省区现货交易技术支持系统设计与实现《.山东电力技术》.2019,(第03期),13-18页.昌力等.可再生能源跨区现货市场技术支持系统设计《.电力系统保护与控制》.2019,(第09期),158-165页.CUI HUII等.Cross-regional JointScheduling Method of Renewable EnergyBased on Multi-period Coordination《.2018International Conference on Power SystemTechnology (POWERCON)》.2018,
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公开(公告)号:CN112398145B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202011337481.7
申请日:2020-11-25
Abstract: 一种面向电力弹簧的智能负载切换控制方法,在串联型换流器的控制中添加了定频率控制和定无功功率控制策略,使系统的有功功率波动时,频率保持在额定频率,并且在交流母线电压跌落时,使能够满负荷发出无功功率以尽量支撑电压。使用模糊逻辑算法设计附加控制器,能够实时根据线路的电压和无功情况,在线、自适应地调整控制模式切换信号,实现不同运行工况下多个目标的协调控制。仿真结果表明,与单一目标控制策略相比,该协调控制策略能够通过定电压策略和定无功策略的切换,实现系统母线电压在正常运行期间保持系统稳定,故障期间能够尽快回到参考电压的范围内,与此同时保持系统频率的稳定。
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