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公开(公告)号:CN115795250A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211421796.9
申请日:2022-11-14
申请人: 东北大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明提供一种基于改进矩阵聚合算法的关键断面与强关联断面确定方法,涉及电网运行技术领域。本发明由节点系统图得到系统拓扑结构,在拓扑结构中采集线路连接及潮流走向信息,获得改进邻接矩阵,定义矩阵距离指标并求其最小值,通过矩阵运算聚合邻接矩阵,得到矩阵元素最贴近主对角线的拓扑分布;对聚合后的拓扑结构进行分区,分区间的连线作为断面输电线路,通过筛选得到满足输电断面条件的初始输电断面;建立由支路开断分布因子和线路负载率组成的改进综合指标作为判据来确定关键输电断面;最后通过断开线路对其他线路的潮流转移冲击,量化多个输电断面之间的转移比例,得到多个关键断面间的关联关系,由此判断出强关联断面。
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公开(公告)号:CN115912367A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211418090.7
申请日:2022-11-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 东北大学 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明提供一种基于深度强化学习的电力系统运行方式智能生成方法,涉及电网运行技术领域。本发明通过使用马尔科夫决策过程MDP进行对电网进行强化学习建模,建立智能体动作与可调动作对象的改进映射策略;构建运行方式智能生成DQN网络,将当前系统潮流状态和目标运行状态输入DQN网络,输出Q值最大的动作;使用PQ分解法进行潮流计算迭代,如λ>1或10次迭代潮流不收敛,认为出现病态潮流,放弃该动作,由DQN网络重新生成新的动作;若潮流收敛,依据改进映射策略调整可调动作对象的运行状态;不断进行动作调整,直到满足目标运行方式负荷水平或达到最大动作调整次数;通过输出估计Q网络参数,完成电网运行方式智能生成与智能删减。
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公开(公告)号:CN111382895A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811637143.8
申请日:2018-12-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种海水淡化负荷预测的方法与系统,包括:基于预先设定的影响因素,从历史数据中获取与预测日相似度最大的历史特征向量和负荷,将所述特征向量和负荷带入预先建立的海水淡化负荷预测模型,对预测日的负荷值进行预测,得到所述预测日的负荷预测值。本发明为一种海水淡化负荷预测方法与系统,基于预先设定的影响因素,从历史数据中获取与预测日相似度最大的历史特征向量和负荷,将所述特征向量和负荷带入预先建立的海水淡化负荷预测模型,对预测日的负荷值进行预测,得到所述预测日的负荷预测值,减少了海水淡化用电量、总体成本,还可以对海水淡化负荷进行精准预测,以达到与分布式可再生能源或电网协同运行的目的。
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公开(公告)号:CN111178390A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911256435.1
申请日:2019-12-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种可再生能源各应用场景中应用模式的确定方法和系统,包括:基于海水淡化消纳的特征信息,获取海岛区域内的相关历史数据,生成多个应用场景;采用聚类方法对多个应用场景进行削减;通过层次分析法得到消减后各应用场景下的应用模式;海水淡化消纳的特征信息包括:负荷特性、装机容量、地区用水情况、风速、光照、潮汐能、人口数量、地区GDP和地理位置。本发明针对海岛不同于大陆的气候和自然环境条件,最大化利用海岛的风、光等自然资源,结合海水淡化系统,可以通过与海岛电网控制中心之间的交互,作为一种有效的调节手段参与到电网的运行控制中从而实现整个海岛电网的优化、经济及可靠运行,为探究区域的运行模式提供了方法基础。
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公开(公告)号:CN110601271A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910727880.5
申请日:2019-08-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种含海水淡化负荷的海岛微电网控制方法及装置,包括:根据海岛内当前时刻海水淡化负荷对应的蓄水池的蓄水量和用水用户的用水需求量确定海岛内当前时刻海水淡化负荷的用电功率上/下限参考值;并利用海岛内历史时刻海水淡化负荷的特征序列对其进行修正,获得海岛内当前时刻海水淡化负荷的用电功率上/下限值;根据获取的海岛内当前时刻新能源发电机组的输出功率和所述海岛内当前时刻海水淡化负荷的用电功率上/下限值对海岛微电网进行调度控制;本发明可有效解决含海水淡化负荷的微电网的多能源互补消纳,尽可能减少传统发电机组的运行时间,提高了微电网的稳定性和经济性。
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公开(公告)号:CN110492529A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910586418.8
申请日:2019-07-01
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司电力科学研究院
发明人: 金璐 , 钟鸣 , 闫华光 , 李克成 , 成岭 , 于建成 , 覃剑 , 郭炳庆 , 陈培育 , 张金禄 , 何玉龙 , 刘博宇 , 周博文 , 唐艳梅 , 刘铠诚 , 何桂雄 , 张新鹤
摘要: 本发明提供了一种考虑海水淡化的沿海多源多荷协调控制系统和方法,包括:控制中心、新能源发电站、储能装置、海水淡化设施和常规负荷;控制中心,用于根据获取的运行数据与气象数据,制定最优日前计划与最优日内计划并控制新储能装置和海水淡化设施执行,进行协调控制,能够准确给出多源多荷下海水淡化工艺的优化调控路径,充分利用储能技术的特点,通过以储能调节为主、可控负荷调节为辅的原则调节沿海可控负荷与储能以跟踪可再生能源发电曲线,实现沿海地区可再生能源的消纳要求。
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公开(公告)号:CN115955119A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211536172.1
申请日:2022-12-02
申请人: 东北大学佛山研究生创新学院 , 东北大学
摘要: 本发明公开了一种新型模块化谐振式直流变换拓扑,包括电源、整流电路和输出电路、N‑1个飞跨电容以及N个输入电容、谐振式DC‑DC电路和变压器;变压器原边通过谐振式DC‑DC电路与输入电容连接;电容串联后接入电源;飞跨电容串联在相邻两个谐振式DC‑DC电路间;变压器副边串联连接后通过整流电路与输出电路连接。本发明提供的新型模块化谐振式直流变换拓扑,实现直流功率变换,采用高频变压器使得输入与输出间电气隔离,适用范围广;模块化串联的结构对变换器定制,减小了开关管电压电流应力,降低变换器成本并提高效率;加入飞跨电容实现自主均压,并通过副边变压器串联连接实现自主均流,解决了模块间电压和电流均衡控制的问题。
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公开(公告)号:CN115800760A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211514556.3
申请日:2022-11-30
申请人: 东北大学佛山研究生创新学院 , 东北大学
摘要: 本发明提供一种容错型谐振式直流‑直流变换器,涉及电力电子直流功率电源技术领域。该变换器在现有LLC谐振式直流变换器的基础上,原边采用全桥式谐振电路,副边采用多绕组变压器通过辅助开关管和辅助二极管组成串‑并联可变的拓扑结构,实现在电路故障状态下电路增益仍然不变,仍能够提供负载要求的输出电压,即变换器具有容错的功能。变换器在正常运行状态下,辅助开关管控制两个整流器处于并联运行状态;变换器在容错运行状态下,辅助开关管控制两个整流器处于串联运行状态。本发明提供的容错型谐振式直流变换器结构简单,构思巧妙,可以以极小的成本而提高变换器供电的可靠性,具有较强的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN115800761A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211514567.1
申请日:2022-11-30
申请人: 东北大学佛山研究生创新学院 , 东北大学
摘要: 本发明提供一种自主均压型的模块化组合宽增益谐振直流变换器,涉及电力电子功率变换技术领域。该变换器在现有直流变换器的基础上,原边电路采用多个谐振式直流变换模块并联结构,通过模块化的组合结构减小单个模块的电压和电流应力,提高变换器的功率变换效率;同时,采用均压悬浮电容连接相邻两个谐振式直流变换模块的桥臂中点,实现模块间的电压均衡,解决了由于模块间参数不均引起的电压不均衡的问题,从而扩展变换器的增益。副边电路通过辅助开关管和辅助二极管构成串‑并联可变拓扑,副边电路在串联和并联的情况下具有不同的增益范围,以满足变压器宽增益的应用需求。
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公开(公告)号:CN114169620B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202111514257.5
申请日:2021-12-13
申请人: 东北大学 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/18 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/04
摘要: 本发明提供一种考虑线路损耗的电‑储‑气耦合系统一致性优化方法,涉及电气能源优化技术领域。本发明通过结合电‑储‑气能量流的耦合关系,建立含新能源的多能流局域网优化模型,同时考虑储能系统和线路的损耗,建立一种合理的规划机制,从而实现各个能源局域网之间的能量有序流动。最后采用基于一致性算法求解系统增量成本一致问题,可以实现快速收敛并达到能源利用率高、成本降低的优化目标。
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