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公开(公告)号:CN114493524A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210079456.6
申请日:2022-01-24
申请人: 国家电网公司西南分部 , 重庆大学
摘要: 本发明提供了一种考虑复合故障率的电网稳控装置检修周期确定方法,该方法考虑了稳控装置主辅关联性对稳控系统的影响,统计电网中各稳控装置的多项指标计算其运行总风险和检修收益,以构建稳控装置检修周期决策的目标函数来确定稳控装置的检修周期,避免了单一风险指标造成最终检修周期决策不全面性的问题,能够更精准地确定稳控装置的最佳检修周期。采用本发明方法确定电网中稳控装置的检修周期,并按所确定的检修周期对稳控装置进行检修维护操作,能够更好的规避稳控装置检修与电网安全风险之间的矛盾和冲突,在未增加系统停运时间的同时有效改善了设备性能,能够为电网稳控系统的运维提供参考,更好的兼顾提升稳控系统运行的可靠性和经济性。
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公开(公告)号:CN115051401A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210820962.6
申请日:2022-07-12
申请人: 国家电网公司西南分部 , 清华大学
摘要: 本申请涉及电力系统稳定性分析技术领域,特别涉及一种交直流混联电网稳定性智能分析方法及装置,其中,方法包括:确定限制玻尔兹曼机模型,利用多层受限玻尔兹曼机RBM设计深度置信网络DBN结构;确定深度置信网络训练方法,通过非监督学习方式学习原始特征空间中的数据分布特点;确定基于邻域元素分析的损失评估函数,并更新DBN结构的参数,得到电力系统的最终稳定性评估模型,以评估电力系统的瞬时稳定性。由此,解决了相关技术中通过离线时域仿真获得仿真样本,导致系统智能化分析的实时性和准确性较低,无法保障交直流混联电力系统安全稳定的运行,降低了系统的安全性和稳定性等问题。
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公开(公告)号:CN116470560A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310337169.5
申请日:2023-03-31
申请人: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国家电网公司西南分部
摘要: 本发明公开一种直流输电能力分析方法、装置及存储介质,包括:根据电网运行方式进行机电暂态仿真,得到各预设约束指标在预设预想故障集所列各预想故障发生后的指标值;判断是否存在任意约束指标越限,若是则计算各约束指标的越限程度,并进行直流功率削减仿真计算,得到直流功率变化对各约束指标影响的灵敏度,根据各约束指标的越限程度和直流功率削减仿真计算结果,确定待功率削减的目标直流,对其执行功率削减,基于当前各直流功率再次进行机电暂态仿真计算及指标越限判断;若所有约束指标均未越限,则根据各直流的当前功率计算直流输电能力并输出。本发明能够识别安全稳定运行风险和限制送电能力影响因素,提升直流输电能力分析的可靠性。
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公开(公告)号:CN115065106A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210903430.9
申请日:2022-07-27
申请人: 国家电网公司西南分部
摘要: 本发明属于电网功率控制技术领域,尤其涉及一种水电高占比电力系统水锤效应的控制方法;步骤如下:S1、建立水轮机‑调速器系统的等效延时模型,当电力系统受到负荷扰动引起频率下跌时,快速计算暂态最小频率;S2、根据惯性控制原理,在水电高占比系统中引入风电机组的虚拟惯量控制,通过附加控制环节使风电机组快速释放转子动能补偿功率暂降;S3、将虚拟惯量控制中的辅助功率和风机转子转速下降时减少的功率作为参考负荷补偿引入风机控制环节,有效协、调虚拟惯量控制和水轮机调速控制。本发明能有效增加水轮机‑调速器的输出功率,缩短响应时间,为频率暂降提供支撑;实现风机虚拟惯量与水轮机调速系统的协调控制,防止频率二次下跌。
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公开(公告)号:CN114996960A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210688973.3
申请日:2022-06-16
申请人: 国家电网公司西南分部 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本申请公开了一种风光水发电系统两阶段优化运行方法及装置,其中,方法包括:确定风光水互补发电系统日前‑实时两阶段的联合优化目标;进而根据水电转换关系、水电出力范围、水库下泄流量限制信息、水头约束、库容约束、水量平衡约束和/或调度期始末库容约束确定梯级水电优化运行模型;基于联合优化目标,根据预测信息确定风电、光伏优化运行模型;利用预设线性化策略分别将梯级水电优化运行模型和风电、光伏优化运行模型转化为MILP问题,并求解MILP问题,得到风光水发电系统的最优运行成本。由此,解决了相关技术中,由于风电光伏出力不确定性,导致已有的电力系统调度模型已难以适应含高比例可再生能源的多能源电力系统的优化调度的技术问题。
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公开(公告)号:CN114595893A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210239376.2
申请日:2022-03-11
申请人: 国家电网公司西南分部 , 清华大学
摘要: 本申请公开一种流域风光水互补发电系统短期协调优化方法及装置,其中,方法包括:确定风光水互补发电系统短期协调运行目标函数,包括梯级水电和可再生能源两大方面的优化目标;考虑梯级水电站间的水力联系和电力联系,确定风光水互补发电系统约束条件,构建风光水互补发电系统短期协调优化模型;利用线性化策略将前两步得到的短期协调优化模型转化为MILP问题;考虑风光不确定因素进行风光水互补发电系统MILP问题的求解。从而提升流域风光水互补发电系统的整体运行水平。由此,解决了利用可调节的水电与风光等不确定性资源形成互补以共同满足电力外送需求,提升流域风光水互补发电系统的整体运行效率等问题。
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公开(公告)号:CN114268255A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111630184.6
申请日:2021-12-28
申请人: 国家电网公司西南分部
IPC分类号: H02P9/14 , G06F30/27 , H02P101/10
摘要: 本发明提供了一种水电机组励磁系统影响超低频振荡的分析方法,根据多机系统构建分析超低频振荡模式的等值单机单负荷模型,构建并训练基于电力系统稳定器的励磁控制系统的改进型四机两区系统模型,利用训练后的改进型四机两区系统模型求解等值单机单负荷模型中传递函数,得到传递函数的极点,分析励磁系统影响超频振荡的机理;本发明通过获取改进型四机两区系统振荡模式对应的特征值,从而分析励磁系统影响超频振荡的机理,为研究励磁系统影响超频振荡的机理提供依据,并针对忽略网损和考虑负荷的电压调节效应情况进行传递函数和阻尼转矩分析,较为详细地分析了水电机组励磁系统影响超低频振荡的机理,弥补了励磁系统抑制超低频振荡的空缺。
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公开(公告)号:CN114066236B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202111352666.X
申请日:2021-11-16
申请人: 国家电网公司西南分部 , 清华大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06F18/23 , G06F18/214 , G06Q50/06
摘要: 本申请涉及电力系统技术领域,特别涉及一种风光有功出力场景生成方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:获取历史风电、光伏发电有功功率数据,并对历史风电、光伏发电有功功率数据进行预处理,得到真实数据样本;对真实数据样本进行重构和聚类,生成训练集样本和验证集样本;构建初始生成对抗网络,并在确定网络结构和参数后,利用训练集样本训练初始生成对抗网络,且利用验证集样本验证训练后的生成对抗网络,得到性能满足预设条件的最终生成对抗网络,进而生成风电光伏有功出力场景。由此,解决了如何对风电和光伏出力特性进行深入分析,并进行精准拟合,以降低弃风弃光率并保证电力系统安全运行等问题。
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公开(公告)号:CN117117883A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310991318.X
申请日:2023-08-08
申请人: 国家电网公司西南分部
IPC分类号: H02J3/16
摘要: 本发明提出一种考虑暂态电压安全的无功储备优化方法及装置,属于电力系统电压控制技术领域。其中,所述方法包括:在自动电压控制周期到来时,获取电网断面模型;根据所述断面模型进行N‑1故障暂态仿真计算,得到断面严重故障集;对所述断面严重故障集进行判定:若所述断面严重故障集不为空,对所述对断面进行动态无功储备优化计算,得到由各动态无功设备的运行点的无功改变量组成的动态无功储备裕度集合;对所述动态无功储备裕度集合进行判定:若所述动态无功储备裕度集合为空,则计算需要新增的动态无功设备配置,以实现对所述电网的无功储备优化。本发明可满足各种情形下的动态无功储备的需求,计算简便,效率高,保障了电网的电压安全。
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公开(公告)号:CN114066236A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111352666.X
申请日:2021-11-16
申请人: 国家电网公司西南分部 , 清华大学
摘要: 本申请涉及电力系统技术领域,特别涉及一种风光有功出力场景生成方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:获取历史风电、光伏发电有功功率数据,并对历史风电、光伏发电有功功率数据进行预处理,得到真实数据样本;对真实数据样本进行重构和聚类,生成训练集样本和验证集样本;构建初始生成对抗网络,并在确定网络结构和参数后,利用训练集样本训练初始生成对抗网络,且利用验证集样本验证训练后的生成对抗网络,得到性能满足预设条件的最终生成对抗网络,进而生成风电光伏有功出力场景。由此,解决了如何对风电和光伏出力特性进行深入分析,并进行精准拟合,以降低弃风弃光率并保证电力系统安全运行等问题。
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