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公开(公告)号:CN109190777B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201811135431.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 北京清能互联科技有限公司
Abstract: 本发明提出了一种多时间尺度协调的检修计划优化方法,属于电力系统调度运行领域,该方法首先建立年度检修计划优化模型;求解模型并通过安全校核后得到年度检修计划并进行月度分解;然后建立月度检修计划优化模型,求解模型并通过安全校核后得到月度检修计划并进行周分解;对周检修计划进行安全校核,通过后得到包括年度检修计划、月度检修计划和周检修计划的多时间尺度协调的检修计划优化方案。本发明实现了多时间尺度检修计划的耦合协调,考虑全年检修均衡、新增检修需求,并通过断面安全校核,确保编制的检修计划满足电力系统安全稳定运行需求,为检修计划的合理制定提供了有效工具。
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公开(公告)号:CN109190777A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811135431.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 北京清能互联科技有限公司
Abstract: 本发明提出了一种多时间尺度协调的检修计划优化方法,属于电力系统调度运行领域,该方法首先建立年度检修计划优化模型;求解模型并通过安全校核后得到年度检修计划并进行月度分解;然后建立月度检修计划优化模型,求解模型并通过安全校核后得到月度检修计划并进行周分解;对周检修计划进行安全校核,通过后得到包括年度检修计划、月度检修计划和周检修计划的多时间尺度协调的检修计划优化方案。本发明实现了多时间尺度检修计划的耦合协调,考虑全年检修均衡、新增检修需求,并通过断面安全校核,确保编制的检修计划满足电力系统安全稳定运行需求,为检修计划的合理制定提供了有效工具。
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公开(公告)号:CN111209535A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201911354869.5
申请日:2019-12-25
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电力设备相继故障风险识别方法及系统,对电网运行外部环境、电力设备本体状态信息进行甄别和提取,获得表征电网运行风险的关键数据;利用所述关键数据构建上述电力设备本体状态信息异常时的设备故障的概率分布模型;利用随机过程数学理论,结合设备故障的概率分布模型,将设备故障概率转化为设备间相继故障时间间隔的概率分布;利用所述设备间相继故障时间间隔的概率分布,确定给定置信度下的相继故障时间间隔。优点:从随机过程的角度对该问题进行了建模,对相应的划分标准进行了明确;更好地为不同阶段故障的动态控制决策提供可靠依据;能够在实际中的合理运用,普适性和实用性好,具有较高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN111046633A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911231366.9
申请日:2019-12-05
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 西安人度数据科技有限公司
IPC: G06F40/151 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供一种基于LSTM的电网一次调频数据预测方法及装置。本发明电网调度运行安全数据预测方法,包括:获取原始数据,所述原始数据为第一格式;将所述原始数据进行格式转换获得第二数据,所述第二数据为第二格式,所述第二格式不同于所述第一格式;对第二数据进行数据清洗,删除无用数据,获得第三数据,所述第三数据包括:时间、有功功率、直流外送、水电有功功率、火电有功功率;使用第一预测模型根据第三数据预测电网频率。本发明克服了现有技术中系统风险感知能力和预警能力缺失的问题,进一步提高了电网调度安全。
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公开(公告)号:CN105843182A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201510574568.9
申请日:2015-09-11
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 泰豪软件股份有限公司
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02 , G05B19/41865
Abstract: 本发明实施例公开一种基于OMS的电力调度事故预案系统及方法,能够对检修计划滚动排期,具备月度计划高级统计分析展示功能。该系统包括信息网络模块、台服务模块、支撑模块、资源管理模块、应用服务模块、调度模块,信息网络模块,用于存储电网信息、电网管理数据、电网计划数据、电网运行数据和电网模型数据;平台服务模块,用于根据电网管理数据、电网计划数据、电网运行数据和电网模型数据,得到计算结果;支撑模块,用于提供应用接口和服务平台;资源管理模块,用于根据计算结果管控、分析虚拟化资源并存储资源数据;应用服务模块,用于根据资源管理模块存储的资源数据,得到分析结果;调度模块,用于根据电网信息及分析结果进行电力调度。
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公开(公告)号:CN114399370A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111554309.1
申请日:2021-12-17
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 四川大学
IPC: G06Q30/08 , G06Q30/02 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F119/06
Abstract: 本发明涉及电力系统及其自动化治理领域,提供一种考虑用户适应度的聚合商联合出清市场竞标方法,在需求响应聚合商、终端用户与系统运营商之间建立三层互动框架,包括下列内容,步骤S1:在系统运营商与需求响应聚合商之间,结合批发市场和备用市场联合出清模型;步骤S2:需求响应聚合商面向批发市场和备用的联合竞标模型;步骤S3:在需求响应聚合商与终端用户之间,考虑零售市场下用户的适应度建立用户需求侧响应模型。
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公开(公告)号:CN109274131B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201811074389.9
申请日:2018-09-14
Applicant: 国家电网公司西北分部
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明公开了一种基于概率统计理论的新能源消纳能力非时序量化评估方法,包括以下步骤:步骤1,基于待评估系统建立新能源消纳能力非时序计算模型;步骤2,计算新能源弃电电力的概率分布;步骤3,计算新能源弃电率λ,通过新能源弃电率λ完成新能源消纳能力的量化评估。本发明的量化评估方法可为调度运行实际工作提供指导;利用卷积计算替代传统的时序仿真过程,可以避免传统蒙特卡洛模拟方法中反复的抽样、计算的过程,在不影响精度的前提下,大幅度提高计算效率,为快速评估系统新能源消纳能力提供了有效途径。
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公开(公告)号:CN112700080A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202010845485.X
申请日:2020-08-20
Applicant: 国家电网公司西北分部 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种梯级水电多阶段优化调度方法,属于优化调度技术领域。它包括以下步骤:(1)以max‑min的数学算法建立模型,确定各个单目标函数,得出初期优化调度效益;(2)以风险评估算法建立模型,确定各个单目标函数,得到预测水电流量趋势;(3)结合步骤(1)的初期优化调度效益和步骤(2)的预测水电流量趋势,考虑水流延时的日优化调度情况,确定各个单目标函数,确定水电出站约束限制;(4)将步骤(3)确定的水电出站约束限制进行求解,获取梯级水电站的调度过程;(5)将步骤(4)确定的梯级水电站的调度过程采用逐次逼近算法进行收敛计算,即可。本发明提供一种梯级水电多阶段优化调度方法,为梯级水电站群实时调度提供了一种可行的理论和技术保证。
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公开(公告)号:CN111126749A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911058411.5
申请日:2019-11-01
Applicant: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国家电网公司西北分部 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了电力系统调度技术领域的一种区域电网主控区常规电厂发电计划编制方法,旨在解决现有技术中主控区与分控区联合电厂计划编制存在的矛盾,并提出如何与辅助服务市场出清结果相结合的技术问题。获取区域电网主控区常规电厂发电计划编制所需基础数据;计算水电厂的电厂计划曲线;计算火电厂的电厂计划曲线;基于主控区水电发电预计划和主控区火电发电预计划获取区域省间辅助服务市场的出清结果,并根据出清结果形成区域电网主控区常规电厂发电计划。解决了主分控区计划协调计划编制的矛盾,同时考虑辅助服务市场出清结果,保证了新能源消纳的最大化。
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公开(公告)号:CN110376482A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910575653.5
申请日:2019-06-28
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司西北分部 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种适用于送端大电网的频率特性试验方法,包括以下步骤:步骤一、选择电网发电出力和负载稳定的时段进行试验,试验前人为退出电网并网机组的AGC及二次调频调节操作;步骤二、选择电网中若干台机组作为电网功率扰动的试验机组和电网频率特性试验的频率扰动源;步骤三、进行频率阶跃扰动试验,分析电网频率动态特性;步骤四、进行频率斜坡扰动试验,分析电网频率静态特性。本发明有效的解决了目前电网频率特性试验方法存在的局限性、不确定性、易受二次调频影响、试验难度大和安全风险大等问题。
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