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公开(公告)号:CN104346756A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310344544.5
申请日:2013-08-08
申请人: 国家电网公司 , 国网北京市电力公司 , 北京电力经济技术研究院 , 中国电力科学研究院 , 清华大学 , 浙江大学 , 四川大学 , 中电高科(北京)科技有限公司
IPC分类号: G06Q50/06
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/54 , Y04S10/545 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种电网规划平台的构建方法和构建系统。应用本发明的技术方案,电网规划平台的构建系统建立在图形资源平台基础上开发的规划与设计系统。该系统在电网规划及初设阶段,通过对海量数据的管理与分级显示,形成仿真的电网规划设计场景,实现从规划、可研到初设的过程化管理。在电网施工图设计阶段,该系统通过对各级电网公司典型设计标准的融合,该系统实现了电网的智能规划设计,并能与基建、运行等其他系统无缝集成,形成数据的电子化移交通道。从而加快规划设计进度、提高规划设计质量,减轻规划设计人员劳动强度,为电网规划和设计提供智能、高效而准确的辅助工具。
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公开(公告)号:CN104124683B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201410359528.8
申请日:2014-07-25
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 北京电力经济技术研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种自治电力系统架构及其运行控制方法,系统架构包括控制层、物理层和干扰层;所述物理层为实际的自治电力系统,所述干扰层为实际的自治电力系统之外的干扰因素。方法包括:(1)自治电力系统顶层控制中心设定顶层目标;(2)目标分配单元根据目标指令及电网实时监控信息,将顶层目标进行分解;(3)目标分配单元将子目标分配给相应的自治单元;(4)底层自治单元根据子目标,确定自治单元控制目标、最优自治区域、自治单元协调方案及自治运行方案并执行;(5)反馈自治电力系统的实时运行状态,根据自身需求,自治单元自主完成自治区域的自配置、自优化、自保护和自修复,由自治单元自身以及顶层控制中心来检验目标是否完成。
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公开(公告)号:CN104124683A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410359528.8
申请日:2014-07-25
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 北京电力经济技术研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种自治电力系统架构及其运行控制方法,系统架构包括控制层、物理层和干扰层;所述物理层为实际的自治电力系统,所述干扰层为实际的自治电力系统之外的干扰因素。方法包括:(1)自治电力系统顶层控制中心设定顶层目标;(2)目标分配单元根据目标指令及电网实时监控信息,将顶层目标进行分解;(3)目标分配单元将子目标分配给相应的自治单元;(4)底层自治单元根据子目标,确定自治单元控制目标、最优自治区域、自治单元协调方案及自治运行方案并执行;(5)反馈自治电力系统的实时运行状态,根据自身需求,自治单元自主完成自治区域的自配置、自优化、自保护和自修复,由自治单元自身以及顶层控制中心来检验目标是否完成。
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公开(公告)号:CN104252567B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201410538346.7
申请日:2014-10-13
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种确定电力变压器三相漏磁导纳矩阵通用模型的方法,包括下述步骤:(1)确定基于变压器接线方式参数化的变压器三序模型;(2)确定带变压器接线方式参数的变压器三序电路方程与三序节点导纳矩阵;(3)确定带变压器接线方式参数的变压器三相漏磁导纳矩阵;(4)确定带移相角与变压器接线方式参数的变压器三相漏磁导纳矩阵的通用模型;(5)对变压器三相漏磁导纳矩阵的通用模型进行验证。对于一个给定的实际变压器,将绕组的接线方式对应的参数值和变压器移相角代入通用模型,就可以得到其对应的三相漏磁导纳矩阵,从而避免了对各种类型的变压器进行的逐一推导,具有一般通用性,为程序实现和工程应用带来了方便。
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公开(公告)号:CN104218577B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410484175.4
申请日:2014-09-19
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提供一种基于节点电压的主动配电网三相潮流计算方法,以节点相电压的实部与虚部为状态量,并选择节点每相注入电流的实部与虚部为已知量,通过节点电压方程建立已知量与未知量的关系,通过公式直接计算因子表。本发明能够直接处理多PV节点、环路,且不受环路数目的限制;通过公式直接计算雅可比矩阵的因子表,在计算中避免了因子分解,从而大大降低了计算量;雅可比矩阵高度稀疏,给存储与计算带来了方便;在每次的迭代中,三相完全解耦;计算结果能够保证零注入约束严格满足。
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公开(公告)号:CN104849553A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510290571.8
申请日:2015-05-29
IPC分类号: G01R25/00
摘要: 本发明公开了一种配电网数据的采集装置及方法。其中,该装置包括:时钟信号获取单元,用于获取时钟信号;采集单元,与所述时钟信号获取单元连接,用于根据所述时钟信号采集所述配电网的电力数据;以及,控制单元,与所述采集单元连接,用于将采集的所述配电网的电力数据进行处理和/或转发;在本发明实施例中,通过获取外部精准的时钟信号,根据获取的时钟信号同时触发采集设备采集配电网的电力数据,达到了对配电网数据统一采集的目的,从而实现了获取配电网同一时间截面的数据信息的技术效果,进而解决了相关技术中配电网采集数据缺少准确的时标信息的技术问题。
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公开(公告)号:CN104269872A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410538381.9
申请日:2014-10-13
IPC分类号: H02J3/26
摘要: 本发明涉及一种变压器三相节点导纳矩阵奇异的处理方法,该方法首先根据变压器绕组的接线方式,建立三相电压与零序电压、三相电流与零序电流的关系式,并将三相电压与零序电压的关系式作为附加条件,与原来的变压器三相节点电压方程组成新的变压器三相节点电压方程;对新的变压器三相节点电压方程采用最小二乘法得到了新的变压器三相节点导纳矩阵,它即包含了原变压器三相节点导纳矩阵的信息,也包含了三相电压与零序电压、三相电流与零序电流的关系;本发明解决了多电压等级配电网计算与分析中由于变压器三相节点导纳阵奇异导致的计算问题。
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公开(公告)号:CN106921156A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510997556.7
申请日:2015-12-25
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网北京市电力公司 , 国网福建省电力有限公司厦门供电公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种基于多采样周期混合量测的主动配电网状态估计方法,包括:1)判断是否是AMI的采样时刻,如果是,则将RTU、PMU与AMI组成混合量测,转下一步;否则,将上一时刻线性动态状态估计的预测结果、RTU与PMU组成混合量测,并判断是否是非线性静态状态估计的启动时刻,如果是则转第二步,否则转第三步;进行非线性静态状态估计,并转第四步;判断是否是线性静态状态估计的启动时刻,是,则进行线性静态状态估计,否则继续等待直到线性静态状态估计的启动时刻,线性静态状态估计完后转第四步;进行基于节点注入功率的主动配电网线性动态状态估计的状态滤波计算;进行状态预测计算;缩短非线性静态状态估计的周期,提高非线性静态状态估计的精度。
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公开(公告)号:CN104252567A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201410538346.7
申请日:2014-10-13
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种确定电力变压器三相漏磁导纳矩阵通用模型的方法,包括下述步骤:(1)确定基于变压器接线方式参数化的变压器三序模型;(2)确定带变压器接线方式参数的变压器三序电路方程与三序节点导纳矩阵;(3)确定带变压器接线方式参数的变压器三相漏磁导纳矩阵;(4)确定带移相角与变压器接线方式参数的变压器三相漏磁导纳矩阵的通用模型;(5)对变压器三相漏磁导纳矩阵的通用模型进行验证。对于一个给定的实际变压器,将绕组的接线方式对应的参数值和变压器移相角代入通用模型,就可以得到其对应的三相漏磁导纳矩阵,从而避免了对各种类型的变压器进行的逐一推导,具有一般通用性,为程序实现和工程应用带来了方便。
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公开(公告)号:CN106921156B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201510997556.7
申请日:2015-12-25
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网北京市电力公司 , 国网福建省电力有限公司厦门供电公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种基于多采样周期混合量测的主动配电网状态估计方法,包括:1)判断是否是AMI的采样时刻,如果是,则将RTU、PMU与AMI组成混合量测,转下一步;否则,将上一时刻线性动态状态估计的预测结果、RTU与PMU组成混合量测,并判断是否是非线性静态状态估计的启动时刻,如果是则转第二步,否则转第三步;进行非线性静态状态估计,并转第四步;判断是否是线性静态状态估计的启动时刻,是,则进行线性静态状态估计,否则继续等待直到线性静态状态估计的启动时刻,线性静态状态估计完后转第四步;进行基于节点注入功率的主动配电网线性动态状态估计的状态滤波计算;进行状态预测计算;缩短非线性静态状态估计的周期,提高非线性静态状态估计的精度。
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