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公开(公告)号:CN108446865B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201810340625.0
申请日:2018-04-17
Applicant: 北京清大高科系统控制有限公司 , 广州供电局有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于区间方法的热‑电耦合多能流系统功率风险评估方法,属于综合能源系统的风险评估技术领域。本发明的风险评估方法,建立多能流系统的设备模型、多能流系统中的随机性模型,考虑系统内储能设备、灵活机组的优化调度对于不确定性的消纳作用,给出求解此随机性问题的区间方法,计算未来一天内可再生能源的不确定性、电用户热用户耗能的不确定性会对多能流系统功率平衡造成的风险大小。本方法更准确地计算了电‑热耦合多能流系统的运行风险。有利于提高运行安全性,并且有助于降低多能流系统的运行成本。为探索可再生能源多元消纳、多能系统联合调度做出了一定贡献。
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公开(公告)号:CN106099919B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610546863.8
申请日:2016-07-11
Applicant: 广州供电局有限公司 , 北京清大高科系统控制有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种电压稳定性的分析方法和系统,其是先获取各节点的有功注入变化量、无功注入变化量、电压相角变化量和电压幅值变化量,根据这四种参数计算获取输电网的潮流雅克比矩阵,并根据潮流雅克比矩阵获取降阶潮流雅克比矩阵,对降阶潮流雅克比矩阵进行分解,获得上三角矩阵,根据上三角矩阵中对角元素值的大小,选取较小的对角元素值对应的节点作为输电网静态电压的不稳定节点。降阶潮流雅克比矩阵比潮流雅克比矩阵的维数低,而且根据分解得到上三角矩阵,其中只涉及了线性运算,因此,本发明的方案计算简单,计算速度快,有效提高了确定输电网静态电压的不稳定节点的效率。
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公开(公告)号:CN108446865A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810340625.0
申请日:2018-04-17
Applicant: 北京清大高科系统控制有限公司 , 广州供电局有限公司
CPC classification number: G06Q10/0635 , G06Q10/06313 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种基于区间方法的热-电耦合多能流系统功率风险评估方法,属于综合能源系统的风险评估技术领域。本发明的风险评估方法,建立多能流系统的设备模型、多能流系统中的随机性模型,考虑系统内储能设备、灵活机组的优化调度对于不确定性的消纳作用,给出求解此随机性问题的区间方法,计算未来一天内可再生能源的不确定性、电用户热用户耗能的不确定性会对多能流系统功率平衡造成的风险大小。本方法更准确地计算了电-热耦合多能流系统的运行风险。有利于提高运行安全性,并且有助于降低多能流系统的运行成本。为探索可再生能源多元消纳、多能系统联合调度做出了一定贡献。
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公开(公告)号:CN106099919A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610546863.8
申请日:2016-07-11
Applicant: 广州供电局有限公司 , 北京清大高科系统控制有限公司
IPC: H02J3/00
CPC classification number: H02J3/00 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种电压稳定性的分析方法和系统,其是先获取各节点的有功注入变化量、无功注入变化量、电压相角变化量和电压幅值变化量,根据这四种参数计算获取输电网的潮流雅克比矩阵,并根据潮流雅克比矩阵获取降阶潮流雅克比矩阵,对降阶潮流雅克比矩阵进行分解,获得上三角矩阵,根据上三角矩阵中对角元素值的大小,选取较小的对角元素值对应的节点作为输电网静态电压的不稳定节点。降阶潮流雅克比矩阵比潮流雅克比矩阵的维数低,而且根据分解得到上三角矩阵,其中只涉及了线性运算,因此,本发明的方案计算简单,计算速度快,有效提高了确定输电网静态电压的不稳定节点的效率。
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公开(公告)号:CN108347052A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810121083.8
申请日:2018-02-07
Applicant: 广州供电局有限公司 , 北京清大高科系统控制有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电-热耦合多能流系统的故障预防和控制方法,属于综合能源系统的安全控制技术领域。本发明方法实现对电-热耦合多能流系统安全控制分析,以保障多能流系统的安全稳定运行。本方法弥补了预防控制方法在电-热耦合系统方面空白,形成了一种考虑电网和热网间耦合关系的电-热耦合多能流安全控制。与单独电网的预防控制相比,本方法在考虑了热网的时滞性后,有利于增大电网的调节裕度,具有明显的优越性。在电-热耦合多能流网络应用本方法后,可以为多能流系统的安全控制守好第一道防线。
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公开(公告)号:CN109066818B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201811003343.8
申请日:2018-08-30
Applicant: 国家电网公司华东分部 , 清华大学 , 北京清大高科系统控制有限公司
IPC: H02J3/50
Abstract: 本发明涉及一种同步发电机/调相机的动态无功储备计算方法,属于电力系统运行控制技术领域。本发明首先计算了同步发电机/调相机在强励作用时的无功出力上限,包括:计算同步发电机/调相机稳态运行时的功率、计算同步发电机/调相机在强励作用下的空载电动势、计算同步发电机/调相机在强励作用下的功角和计算同步发电机/调相机在强励作用下的无功出力上限;然后计算了同步发电机/调相机在低励限制下的无功出力下限;最后计算了同步发电机/调相机的动态无功储备。
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公开(公告)号:CN109038572B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201811002240.X
申请日:2018-08-30
Applicant: 国家电网公司华东分部 , 清华大学 , 北京清大高科系统控制有限公司
Abstract: 本发明涉及一种考虑交直流混联电网故障的电压安全范围确定方法,属于电力系统安全和控制技术领域。首先根据直流整流侧换流站和直流逆变侧换流站的不同运行方式,计算换流站的无功电压灵敏度;然后计算交直流混联电网发生故障后,得到当前运行状态下各母线电压变化量;最后计算交直流混联电网各母线的电压安全运行范围。本发明计算得到的交直流混联电网各母线的电压安全运行范围,可以保证电网的电压安全,保证供电的可靠性。
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公开(公告)号:CN107910891A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201710974799.8
申请日:2017-10-19
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 北京清大高科系统控制有限公司
CPC classification number: Y02E10/563 , H02J3/383 , G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , H02J3/06 , H02J3/50 , H02J2003/007
Abstract: 本发明提出的一种分布式光伏集群电压双层优化下垂控制方法,属于电力系统运行和控制技术领域。该方法包括:分别建立分布式光伏集群下垂曲线优化层和分布式光伏本地无功控制层,两个层级各自同时执行,且分布式光伏集群下垂曲线优化层将优化结果周期性地发送给分布式光伏本地无功控制层,使得后者能够实时地根据系统状态的波动进行无功功率输出调节,最大程度地响应系统无功调节需求,解决优化计算、周期通信与实时控制间的矛盾,降低光伏脱网风险。本发明方法充分利用了分布式光伏发电节点的无功调节能力,减轻了系统的计算负担,降低了运行维护成本。
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公开(公告)号:CN105375513B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510752729.9
申请日:2015-11-06
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司 , 北京清大高科系统控制有限公司
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E40/72 , Y02E60/723 , Y04S10/123 , Y04S10/16
Abstract: 本发明涉及一种基于实时在线等值的110千伏风电场自动电压控制方法,属于电力系统自动电压控制技术领域。该方法由地区电网调度控制中心(地调)的自动电压控制系统根据地区110kV电网的运行状态,在线确定110kV风电场高压侧母线所连接的上级220kV变电站内的110kV母线,并通过电力网络静态等值计算得到二母线之间的等值电阻和等值电抗,计算结果实时上送到省级电网调度中心(省调);省调自动电压控制系统根据地调上送的数据自动建立110kV风电场高压侧母线和其连接的上级220kV变电站内110kV母线之间的并网等值线路,从而可以计算110kV风电场的自动电压控制指令。
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公开(公告)号:CN103368205B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310287071.X
申请日:2013-07-09
Applicant: 国家电网公司 , 北京清大高科系统控制有限公司 , 国网冀北电力有限公司张家口供电公司
CPC classification number: Y02E10/763
Abstract: 本发明涉及一种区域电网基于风电总上网有功潮流确定电压可行域的方法,属于电力系统自动电压控制技术领域。本方法包括:选择表征风电区域总有功发电运行方式的特征量—分区有功Pref作为运行方式的特征判据,用该特征量值的大小标识目标区域总风电有功出力的运行方式;根据该特征量所在不同的区间确定对应的运行方式下风电区域各母线的电压可行域。本发明针对三级电压控制模式对风电场电压控制存在的效果差,甚至完全失效的问题,根据风电集中接入区域总上网有功,动态生成中枢母线目标电压和上下限以及控制母线的电压上下限,解决了上述难题,即使在极端的“电压乱舞”情况下,仍然可以取得比较好的控制效果。基于本发明的三级电压控制模式有着更好的鲁棒性,更广泛的适用性,可以解决大规模风电并网的电压控制问题。
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