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公开(公告)号:CN105913139A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610206657.2
申请日:2016-04-05
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司经济技术研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明实施例提供一种电力负荷预测方法及装置。所述方法包括:分别对各个产业建立对应的电力负荷预测模型;分别根据所述各个产业对应的电力负荷预测模型,分别计算出所述各个产业在待预测年份的用电负荷;将所述各个产业在待预测年份的用电负荷相加,获得待预测年份的总用电负荷。所述方法通过分别将各个产业的用电负荷的预测独立对待,分别针对各个产业确定所述各个产业对应的电力负荷预测模型的必要因子,并分别对各个产业建立对应的电力负荷预测模型,最后根据各个产业对应的电力负荷预测模型来获得待预测年份的总用电负荷,这样待预测年份的总用电负荷的预测更加可靠性和全面性。
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公开(公告)号:CN110555262A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910812931.4
申请日:2019-08-29
Applicant: 国家电网公司华东分部 , 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种同步发电机参数辨识方法,所述参数辨识方法包括以下步骤:步骤一:建立同步发电机数学模型;步骤二:计算扰动下发电机各参数的轨迹灵敏度;步骤三:计算各发电机参数的权重系数;步骤四:计算模型仿真值与相量测量单元(PMU)量测值偏差,进行参数修正;步骤五:基于遗传算法进行发电机参数优化;本发明根据发电机各参数对系统影响能力的不同,通过四阶数学模型推导各电气参数的轨迹灵敏度,以轨迹灵敏度为依据,设置不同的影响权重进行算法优化,并设置初始群体范围。
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公开(公告)号:CN110555262B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN201910812931.4
申请日:2019-08-29
Applicant: 国家电网公司华东分部 , 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种同步发电机参数辨识方法,所述参数辨识方法包括以下步骤:步骤一:建立同步发电机数学模型;步骤二:计算扰动下发电机各参数的轨迹灵敏度;步骤三:计算各发电机参数的权重系数;步骤四:计算模型仿真值与相量测量单元(PMU)量测值偏差,进行参数修正;步骤五:基于遗传算法进行发电机参数优化;本发明根据发电机各参数对系统影响能力的不同,通过四阶数学模型推导各电气参数的轨迹灵敏度,以轨迹灵敏度为依据,设置不同的影响权重进行算法优化,并设置初始群体范围。
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公开(公告)号:CN119989290A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202311504604.5
申请日:2023-11-13
Applicant: 华北电力大学 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F18/27 , G06F18/214 , G06F17/16 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开一种低频输电系统宽频振荡影响因素分析方法,包括选取系统运行、控制参数作为预测变量,系统宽频振荡稳定性作为响应变量构建低频输电系统训练集;构建多元线性回归函数,基于最小二乘法求取各预测变量的回归系数;对所构建的多元线性回归函数进行显著性检验,引入置信区间,通过对回归系数进行区间估计来开展假设检验。保留满足要求的预测变量,重新构造多元线性回归函数,求取回归系数,基于回归分析得到各预测变量对系统宽频振荡稳定性的影响。本专利对系统全工况下各个参数对系统宽频振荡稳定性的影响规律进行描述,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119966253A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510091256.6
申请日:2025-01-21
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02M7/06 , H02M5/12 , H02M3/156 , H02M1/08 , H02M1/14 , C25B9/65 , C25B15/02 , C25B1/04 , G01R31/00
Abstract: 本申请公开了一种电解制氢测试用电源、控制方法及设计方法,涉及电解制氢测试技术领域,该电解制氢测试用电源包括主电路和控制电路,主电路包括依次连接的三相电压源、整流模块、Boost变换电路和电解制氢负载,控制电路包括依次连接的电流求差模块、陷波滤波器、三型补偿器和PWM调节器,主电路用于输出负载电流,控制电路用于使得负载电流跟随参考指令电流变化,以对电解制氢负载进行测试。本申请通过设计主电路和控制电路,可直接为电解制氢负载提供直流稳态电流和交流纹波电流,来测试电解制氢负载的工作特性,所提供的负载电流连续,与电网的典型工况贴合,且操作简单。
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公开(公告)号:CN119939834A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510035072.8
申请日:2025-01-09
Applicant: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 华北电力大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了一种提升受端电网多维稳定支撑能力的网架规划方法,包括以下步骤:获取主网架节点和网架线路数据集并采用多端口戴维南等值方法获得将新能源接入的交流系统简化模型,构建受端电网网架规划模型并采用NSGA‑II求解获得规划方案集;基于规划方案集,分别计算获得评估指标值集;基于规划方案集和评估指标值集,采用熵权法的TOPSIS法筛选规划方案集获得最优规划方案。本发明提供的一种提升受端电网多维稳定支撑能力的网架规划方法能够实时监测电网运行状态,评估网络抗扰能力并调整规划策略,从而提升新能源的接纳能力。
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公开(公告)号:CN119834283A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510023416.3
申请日:2025-01-07
Applicant: 国家电网有限公司华北分部 , 华北电力大学
Inventor: 李庆海 , 徐衍会 , 董烨 , 李雪松 , 李付强 , 孙宇航 , 罗亚洲 , 刘一民 , 张晶 , 梁明亮 , 季节 , 刘健 , 王超 , 李玟萱 , 高杨鹤 , 赵伟 , 徐鹏 , 潘艳 , 訾鹏 , 姜尚光 , 肖伟栋
Abstract: 本发明公开了属于电力系统频率控制技术领域的一种考虑新能源参与调频和火电机组深度调峰的系统建模方法。包括:引入系数α,得到新能源系统频率响应模型;引入系数A,保证新能源在系统中的占比为1‑α,得到新能源系统频率响应简化模型;将固定参数涡轮机模型改进为随深度调峰程度而变化的变参数涡轮机模型,忽略中、低压缸之间连通管的蒸汽体积影响参数,得到涡轮机简化模型;将涡轮机简化模型代替固定参数涡轮机模型,得到考虑新能源参与调频和火电机组深度调峰的系统频率响应模型。本发明提高了系统对频率波动的适应能力,有助于更精准地评估深度调峰工况下电力系统的频率控制性能。
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公开(公告)号:CN115360726B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210790249.1
申请日:2022-07-05
Applicant: 华北电力大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及一种次同步振荡传播关键影响因素识别方法及系统,属于电力系统及其自动化领域,基于CEEMDAN‑小波阈值去噪技术和Prony分析计算不同位置处参数对应的系统阻尼比,根据相关性评价组合模型判断交直流线路参数与不同位置系统阻尼比的线性相关性,形成基于相关性评价组合模型的次同步振荡传播关键影响因素识别,从而能在次同步振荡发生时更有效的识别、抑制次同步振荡源。
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公开(公告)号:CN116613749A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310748514.4
申请日:2023-06-21
Applicant: 华北电力大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
Abstract: 基于数据驱动的光伏并网系统次同步振荡抑制方法,包括:基于数据驱动滚动辨识光伏并网系统的动态模型,通过小信号分析实现控制信号的选取;基于模型预测控制设计光伏并网系统控制器;通过数模混合仿真系统实现控制器的运行,抑制光伏并网系统次同步振荡。本发明实现对光伏并网系统的系统辨识;本发明研究了光伏并网系统的控制参数选取,可以找出光伏并网系统的强相关控制参数;本发明通过模型预测控制,可以有效解决新型电力系统中存在的振荡问题,保证新型电力系统的稳定运行;本发明实现信号的实时获取,对光伏并网系统的参数进行实时采集,采用数模混合仿真系统,能够达到数字量和模拟量的实时转换的目的,实现对系统振荡的有效控制。
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公开(公告)号:CN116316676A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211712047.1
申请日:2022-12-29
Applicant: 华北电力大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
Abstract: 基于数据驱动的新型电力系统广域预测阻尼控制方法,包括如下步骤:考虑到电力系统采样量测数据为离散形式,且包含不同稳定控制器的控制输入,广域监测系统从受控的新型电力系统采集量测数据,构造过去的状态量测量矩阵当前的状态量测矩阵控制量测矩阵Π,并通过构造的矩阵得到新型电力系统的离散时间状态方程;根据量测数据辨识得到的离散时间系统状态方程,对其连续化转换得到连续系统的系统矩阵,进而通过模态分析选择控制器的安装位置和控制信号;根据数据驱动辨识得到的新型电力系统动态模型,对系统内不同的控制对象进行模型预测优化控制,实现增强系统阻尼的目的。
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