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公开(公告)号:CN104239716B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410472205.X
申请日:2014-09-16
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司华中分部
摘要: 本发明提供一种基于参数偏差灵敏度的电网设备参数识别与估计方法,包括以下步骤:获取电网实时量测数据和电网设备参数;建立考虑电网设备参数偏差的加权最小二乘法模型;对电网设备参数进行辨识和估计;根据多个时间断面的电网设备参数估计值,求取其平均值。本发明利用状态估计和参数估计交替修正的方法,考虑了电网设备参数误差对最小二乘法模型目标函数的影响,基于多个时间断面的多次计算,求取电网设备参数估计结果的平均值,提高参数估计结果的准确性。
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公开(公告)号:CN104239716A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410472205.X
申请日:2014-09-16
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司华中分部
摘要: 本发明提供一种基于参数偏差灵敏度的电网设备参数识别与估计方法,包括以下步骤:获取电网实时量测数据和电网设备参数;建立考虑电网设备参数偏差的加权最小二乘法模型;对电网设备参数进行辨识和估计;根据多个时间断面的电网设备参数估计值,求取其平均值。本发明利用状态估计和参数估计交替修正的方法,考虑了电网设备参数误差对最小二乘法模型目标函数的影响,基于多个时间断面的多次计算,求取电网设备参数估计结果的平均值,提高参数估计结果的准确性。
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公开(公告)号:CN109256776B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201710571676.X
申请日:2017-07-13
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司
发明人: 王轶禹 , 葛睿 , 庄伟 , 冯长有 , 马超 , 武力 , 李增辉 , 刘金波 , 常乃超 , 马晓忱 , 宋旭日 , 王磊 , 王淼 , 钱康 , 马彦宏 , 王顺江 , 姚伟锋 , 董时萌
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明提供了一种电网频率潮流越限联合调整辅助决策方法及装置,包括:计算发生故障后受端的电网频率和潮流;在所述故障后受端的电网频率超过频率限额时,根据预先获取到的电力系统发生故障前的电网运行数据消除频率越限,并重新计算潮流;在所述潮流超过潮流限额时,根据预先获取到的电力系统发生故障前的电网运行数据消除潮流越限。本发明提供的技术方案增加了频率越限辅助决策手段,实现了频率、潮流越限的联合调整,对于提高调度人员处置特高压直流故障能力具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106856334B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201510898131.0
申请日:2015-12-08
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提供一种考虑柔性直流控制特性的电力系统状态估计方法,所述方法包括如下步骤:获取遥信遥测数据;拓扑分析并形成量测方程及基准雅可比矩阵;判断通过SCADA获得的当前柔性直流控制方式组合是否属于可行控制模式集合;对雅可比矩阵进行修正;求解交直流系统;通过边界节点估计残差判断估计结果可靠性;修正雅可比矩阵;每种控制方式分别转入一个子线程;并行求解各进程中的计算任务并统计目标函数值;将目标函数值最小的控制方式对应的计算结果作为最终结果;采用所述最终结果对应的控制方式作为当前柔性直流控制系统的控制方式。本发明实现了对柔性直流控制方式的动态监控,避免了控制方式改变而调控系统中设置值未及变化时给状态估计带来的恶劣影响。
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公开(公告)号:CN108075475A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201610999758.X
申请日:2016-11-14
发明人: 宋旭日 , 王磊 , 王淼 , 马晓忱 , 马超 , 刘金波 , 常乃超 , 王轶禹 , 葛睿 , 郎燕生 , 郭子明 , 张昊 , 赵昆 , 罗雅迪 , 李静 , 李理 , 邢颖 , 张印 , 王少芳 , 刘鹏 , 庄伟 , 冯长有 , 金一丁 , 杨建平 , 王治华
IPC分类号: H02J3/06
CPC分类号: H02J3/06 , H02J2003/007
摘要: 本发明提供一种电力系统直流故障后受端电网动态潮流分析方法及系统,所述方法包括:采集电力系统实时电网运行数据信息,计算直流故障后受端电网缺失功率,计算受端系统动态的一次调频频率,计算负荷与运行机组出力调整量,求取受端电网不平衡功率,判断不平衡功率是否满足收敛判据,如果满足,则进行全网的电力系统潮流计算,否则返回步骤3进行迭代计算,知道满足收敛判据后在进行潮流计算,最后输出计算结果。所述系统包括:数据采集模块、计算模块、判断模块和输出模块。本发明提供的技术方案解决了电力系统传统潮流计算未考虑系统动态频率特性导致计算不准确的问题,提高电力系统故障后系统潮流分析结果的准确度。
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公开(公告)号:CN106786498A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610993724.X
申请日:2016-11-10
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/00
CPC分类号: H02J3/00 , H02J2003/007
摘要: 本发明提供了一种主站‑变电站数据协同辨识方法及其装置,该法包括:获取变电站数据、辨识变电站数据和主站‑变电站的协同辨识;该方法用的装置包括:依次连接的数据读取模块、数据处理模块、数据存储模块、变电站数据辨识模块和主站‑变电站协同辨识模块。本发明提供的方法利用变电站内冗余的数据对原始数据进行校验和处理,实现了对数据错误的变电站端的辨识和变电站接入主站时的数据的预管控,确保了接入的变电站数据是准确的、可信的,接入主站的变电站随即可以使用,提升了主站与变电站间的信息共享水平。
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公开(公告)号:CN105825314A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201510009675.7
申请日:2015-01-08
摘要: 本发明提供了一种基于集中运维模式的监视信息分析方法和系统,所述方法包括以下步骤:I、获取用户需求和所述监视信息;II、制定所述监视信息的分析方案;III、建立所述监视信息的分析模型;IV、根据所述模型确定分析方法;V、获得分析结果;VI、判断所述分析结果是否满足所述用户需求;VII、获得并存储综合分析结果。本发明的方法和系统提高了信息的利用率,扩大了故障监视范围,提高故障分析可靠率,降低故障误报情况,为集中运维系统故障诊断、分析、定位等功能提供支持。
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公开(公告)号:CN103296678A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310170402.1
申请日:2013-05-09
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及电力系统领域,具体涉及一种在线大电网恢复辅助决策方法,所述方法选择不同工作模式进行相应步骤,所述工作模式包括实时辅助模式和研究分析模式。本发明提供的实时模式方法保留了采用传统预案式系统恢复方案时调度员、发电厂和变电站设备操作员较为熟悉的优点,减轻了预案制定人员的工作强度,体现电力系统恢复辅助决策的快速性、准确性和可靠性,同时能针对电网发展迅速、实际情况与预案设想情况不一致、预案涉及恢复路径不可行等缺点;研究模式方法集成了普通电网黑启动方案制定可能涉及到的几乎全部计算类型,并增加了大电网恢复特有的电网分区计算,还具备方案草稿生成功能,大大节省了将不同结果文件整合到一起的时间开销。
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公开(公告)号:CN115828497A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211154974.6
申请日:2022-09-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司华中分部 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 王少芳 , 李理 , 吕闫 , 杨楠 , 石上丘 , 孙博 , 徐遐龄 , 李鑫 , 陈灵 , 陈斌 , 李泽科 , 郭久煜 , 罗雅迪 , 李劲松 , 李立新 , 於益军 , 于文娟 , 肖大军 , 孙略 , 王淼 , 马晓忱 , 刘蒙 , 张浩 , 李施 , 张印 , 郎燕生 , 韩巍 , 王伟
摘要: 本发明属于电力自动化技术领域,公开一种融合蒙特卡洛与区间数的电网网络阻塞分析方法及系统;所述方法包括:首先利用基于区间数理论的潮流分析方法确定一定的风电场预测误差是否能够造成网络阻塞风险,再利用蒙特卡洛方法对设定的风电场预测误差进一步精确缩小,从而确定能够对电网造成网络阻塞风险的风电场预测误差,从而实现最大限度挖掘电网的网络阻塞风险,保证电网的安全。
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公开(公告)号:CN106681699B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201510752357.X
申请日:2015-11-06
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司
摘要: 本发明提供一种大电网用在线分析计算的并行编程辅助系统及其调试方法,所述系统包括:并行计算集群和大电网在线分析并行编程工作站,两者通过Socket访问接口进行通信,所述并行计算集群包含n台装有国产linux系统的服务器,每台服务器都包含调试器和开发调试服务模块;所述大电网在线分析并行编程工作站用于开发人员进行编写、调试并行程序的计算机终端,包含辅助系统底层服务模块和跨平台的辅助人机界面,所述辅助系统底层服务模块和跨平台的辅助人机界面通过API访问接口进行通信。该系统与大电网并行编程模型紧密结合,有效提高大电网在线分析的并行化效率。
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