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公开(公告)号:CN119944633A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202412000213.0
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司
IPC: H02J3/00 , G06N3/042 , G06N3/0464
Abstract: 本申请公开了一种电力系统的调度方法、装置及电子设备。涉及人工智能技术领域,该方法包括:对电力系统的安全约束机组组合问题的数学模型进行求解,得到数学模型的初始解,其中,数学模型是依据电力系统的多个发电机组的参数信息构建得到;通过图卷积神经网络对初始解和数学模型进行处理,得到安全约束机组组合问题的可行解,其中,可行解中包括未来一段时间内,多个发电机组中发电机组的开机时间信息和关机时间信息,以及多个发电机组中发电机组在预设时间点的输出功率;依据可行解,对电力系统进行调度。本申请解决了相关技术中采用分支定界算法求解安全约束机组组合问题的效率低,导致电力系统的调度效率比较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN119471295A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411390321.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司
Inventor: 黄河
IPC: G01R31/28
Abstract: 本说明书实施例提供芯片测试系统以及方法,其中该芯片测试系统包括:包括主控设备和测量电路板,测量电路板包括待测试芯片,待测试芯片的电源输入通路上电连接有测量电阻;主控设备,用于发送性能测试指令至测量电路板,其中,性能测试指令用于运行芯片按照特定时序执行多个测试任务;测量电路板,用于响应于性能测试指令,运行待测试芯片执行多个测试任务,采集待测试芯片在多个测试任务下的工作参数、以及测量电阻两端在多个测试任务下的功耗参数;主控设备,还用于获取测量电路板采集的多个测试任务下的工作参数和功耗参数,基于多个测试任务下的工作参数和功耗参数,确定待测试芯片的性能测试结果,提升了准确率和测试效率,降低了测试成本。
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公开(公告)号:CN119299940A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411196175.4
申请日:2024-08-28
Applicant: 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司
Inventor: 黄河
Abstract: 本说明书实施例提供音频性能测试系统和音频性能测试方法,其中所述音频性能测试系统包括:主控设备和至少两个音频设备,至少两个音频设备包括待测音频设备和参考音频设备;主控设备,用于发送测试指令至至少两个音频设备;至少两个音频设备,用于响应于测试指令,执行目标操作,其中,目标操作包括音频播放和音频录制,待测音频设备和参考音频设备执行的目标操作不同;主控设备,还用于获取至少两个音频设备的音频数据,对音频数据进行对比分析,获得待测音频设备的性能测试结果。实现了对音频设备的音频性能的自动化测试,提高了测试结果的一致性和测试效率,本说明书实施例提出的创新方案可用于RISC‑V处理器。
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公开(公告)号:CN119602274A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411621679.6
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本申请实施例提供了基于LightGBM的静态电压稳定裕度计算方法和系统,属于静态电压稳定裕度计算技术领域。本发明获取电网的初始运行状态信息;根据初始运行状态信息和连续潮流算法,得到训练数据;根据训练数据进行优化训练,得到LightGBM模型;根据LightGBM模型,得到在线预测的静态电压稳定裕度。本发明能够准确预测并实时监控电网的电压稳定状态,为电力系统的运行与优化提供有力支持。
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公开(公告)号:CN114784841B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202210457537.5
申请日:2022-04-27
Applicant: 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种高压柔性直流换流站交流断面失电判别系统及方法,该系统包括子站,所述子站为在换流站配置的交流失电判别装置;主站,所述主站为在换流站交流出线的对侧交流站配置的交失电判别装置;所述子站和主站之间通信连接,以组成交流断面失电判别系统;所述主站用于接入对应至换流站交流线路所在间隔的保护跳闸信号以及开关位置信号,主站利用相应保护跳闸信号以及开关位置信号组成交流断面失电判别逻辑,实现交流断面失电判别系统动作逻辑,当交流断面失电判别系统动作后,将闭锁直流命令发送给子站,子站再转发至直流换流站直流控保系统,实现闭锁直流。本发明解决柔性直流换流站与交流系统非全相连接时的过电压风险。
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公开(公告)号:CN119030037A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411121685.5
申请日:2024-08-15
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 北京清能互联科技有限公司
Abstract: 本申请提供一种网省地三级电力系统协同优化调度方法、系统及设备。其中,提出了在大规模分布式与集中式新能源电源接入电网背景下,考虑网省地三级电力系统协同作用的优化调度方法,该方法在充分考虑地级电网灵活性资源协同的基础上,强化网省级电网一体化优化调度作用,同时计及了源荷双端预测结果的不确定性,能够有效提高大电网的可再生能源消纳能力与系统抵御风险能力。
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公开(公告)号:CN118676894A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410640878.5
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种短期与超短期平衡裕度提升方法、系统、介质及设备,用于在日前电力电量平衡分析中,综合考虑晚高峰极端时段的电力供应问题,采用分层调度灵活资源的方法,实现短期以及超短期更精细粒度下的电力电量平衡,在兼顾系统经济性的前提下提升系统的充裕性。本发明综合考虑各类灵活资源的运行特性,分门别类的投入到短期和超短期时间尺度,实现灵活资源的分层调度、分级管理,提高了灵活资源的利用率,同时将短期和超短期时间尺度互相耦合起来,考虑了超短期尺度下负荷和新能源的波动性和随机性,提高了计算的颗粒精细度,提供了解决超短期尺度下电力校核的方法,并统计输出相关平衡指标用于评估系统平衡能力。
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公开(公告)号:CN117335447A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311271215.2
申请日:2023-09-27
Applicant: 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 一种频率低点主导的频率安全边界分析方法及装置,利用系统频率响应方程,结合新能源的频率控制方式,构建频率低点计算模型,新能源的频率控制方式包括虚拟惯性控制和下垂控制;通过频率低点计算模型定义系统频率安全边界,系统频率安全边界为系统在频率安全约束范围内容忍的最大不平衡功率,系统频率安全边界包括新能源渗透水平的变化,频率控制的类型或新能源输出功率的波动对系统频率的影响;改变虚拟惯性控制和下垂控制情形下对应的调频控制系数,分析预设调频控制系数对系统频率安全边界方程的影响。本发明综合考虑了系统的惯性、可再生能源的渗透水平和负荷干扰,提出了频率安全边界的概念,能够准确评估系统抵抗干扰的能力。
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公开(公告)号:CN117332678A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311176596.6
申请日:2023-09-12
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/27 , H02J3/50 , H02J3/48 , G06F30/25 , G06F17/12 , G06N3/006 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及新能源并网适应性评估技术,具体涉及基于粒子群算法的双馈风机无功支撑能力计算方法及设备,该方法包括根据双馈风机的基本结构和工作原理对其进行数学建模;考虑双馈风机的无功支撑时间和转子转速约束,建立双馈风机RSC和GSC协同的最大无功支撑能力评估模型;根据评估模型特征,得出基于粒子群算法的双馈风机最大暂态无功支撑能力计算方法。该方法考虑双馈风机的RSC和GSC协同,深入挖掘双馈风机在暂态故障下的无功调节潜力并计算最大无功支撑能力。且能够评估不同风速下、不同电压跌落情况下双馈风机的最大无功支撑能力,为风电场在暂态故障下协调控制各机组的无功出力提供调节边界。
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公开(公告)号:CN116865345A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310797372.0
申请日:2023-06-30
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 武汉大学
IPC: H02J3/40 , H02J3/24 , H02J3/16 , H02J3/46 , H02P21/26 , H02P21/28 , H02P9/00 , H02P9/10 , H02P101/15
Abstract: 本发明涉及电力系统运行与控制技术,具体涉及一种基于暂态电势的双馈风机自同步控制方法及装置,该方法包括:建立双馈风机的暂态电路数学模型;根据虚拟同步的原理,解析自同步的本质,进而得到基于暂态电势的自同步控制方法;根据双馈风机转子电流约束条件,得到转子电流限幅环节的计算方法。该方法能应用到双馈风机的转子侧逆变器中,得到了完整的基于自同步控制策略的双馈风机模型。采用该控制方法双馈风机并网端口的输出特性完全可以等同于一台同步发电机的外特性,并且能够使其在系统的暂态变化过程中保持稳定。该方法还包含转子电流限幅环节,防止风机电流在系统受扰动后过冲,引起设备损坏以及系统崩溃。
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