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公开(公告)号:CN105224339A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510726254.6
申请日:2015-10-29
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
摘要: 本发明公开了一种服务于电网调控运行的多主题模式告警窗生成方法,包括以下步骤:获取调度监控系统预定义条件;生成实时告警窗的原始模型数据;获取告警信息分类定义;从原始模型数据中抽取符合条件的数据形成告警视窗代理模型;根据告警视窗代理模型对应生成告警主题视窗;获取调度监控运行人员自定义的告警显示条件设置;从原始模型数据中抽取符合条件的数据形成Dashboard决策视窗代理模型;根据决策视窗代理模型对应生成决策视窗;根据告警主题视窗和Dashboard决策视窗生成告警多主题模式并生成多主题模式告警窗。本发明能够有效满足不同调控人员的海量信息监视需求,快速扑捉电网异常信息,提高监控效率。
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公开(公告)号:CN105224339B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201510726254.6
申请日:2015-10-29
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
摘要: 本发明公开了一种服务于电网调控运行的多主题模式告警窗生成方法,包括以下步骤:获取调度监控系统预定义条件;生成实时告警窗的原始模型数据;获取告警信息分类定义;从原始模型数据中抽取符合条件的数据形成告警视窗代理模型;根据告警视窗代理模型对应生成告警主题视窗;获取调度监控运行人员自定义的告警显示条件设置;从原始模型数据中抽取符合条件的数据形成Dashboard决策视窗代理模型;根据决策视窗代理模型对应生成决策视窗;根据告警主题视窗和Dashboard决策视窗生成告警多主题模式并生成多主题模式告警窗。本发明能够有效满足不同调控人员的海量信息监视需求,快速扑捉电网异常信息,提高监控效率。
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公开(公告)号:CN107122880A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710127712.3
申请日:2017-03-06
申请人: 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
CPC分类号: G06Q10/06375 , G06Q50/06
摘要: 一种基于指数平滑法的电力设备告警信息趋势预测方法,涉及电力系统调度自动化技术领域,具体方法为:对各变电站历史告警信息数量做统计,以天为单位,统计每个变电站告警信息数量,作为观测值,根据历史信息观测天数确定指数平滑法的初始值,根据历史数据趋势选取平滑系数,建立一次指数平滑的预测模型,对未来该变电站告警信息数量可能的值做出预测;减轻了监控员负担;更好地利用历史告警数据;通过对历史告警数据的挖掘分析;丰富监控应用的内容,提高了监控应用的实用性;提升设备运行趋势预警能力,实现安全防线从“事后分析”至“事前预控”的飞跃。
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公开(公告)号:CN106786503A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611008014.3
申请日:2016-11-16
CPC分类号: H02J3/00 , H02J3/36 , H02J2003/001 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种考虑电压稳定性及事故综合代价的直流受端系统紧急负荷控制方法,包括以下步骤:(1)获取直流受端系统数据;(2)计算电压薄弱性指标并识别故障后电压最为薄弱的若干负荷节点;(3)建立受端系统紧急负荷控制优化问题数学模型并对事故罚款曲线作近似处理;(4)应用原对偶内点法求解受端系统紧急负荷控制优化问题;(5)校核紧急负荷控制优化方案的事故综合代价及电压稳定性。本发明在不增加控制方案综合代价的前提下,提高了系统的电压稳定性和综合性能,可极大地提高计算速度,有效地减少计算量,可适用于紧急负荷控制。
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公开(公告)号:CN106067081A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610347349.1
申请日:2016-05-24
CPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种省地一体化联合风险评估方法,包括以下步骤:读入省地一体化模型、量测等信息;自动生成预想故障集;省调对全网进行预想故障扫描;地调负荷转供方案优选;省调基于负荷转供后的网络进行风险评估;基于灵敏度的预想故障切负荷;省地一体化风险评估结果输出与预警。本发明有益的效果是:本发明实现了省调和地调联合风险评估,实现了风险评估的全面性。本实施例方法是基于省地一体化平台实现的,省去了省地边界模型分析和拼接等环节,确保了省调和地调风险计算基础数据的一致性。基于灵敏度的算法,使得风险评估的结果更符合电网实际情况,以便调度员准确定位故障,及时采取相应的防控措施,提高了电网的安全运行水平。
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公开(公告)号:CN106786503B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201611008014.3
申请日:2016-11-16
摘要: 本发明公开了一种考虑电压稳定性及事故综合代价的直流受端系统紧急负荷控制方法,包括以下步骤:(1)获取直流受端系统数据;(2)计算电压薄弱性指标并识别故障后电压最为薄弱的若干负荷节点;(3)建立受端系统紧急负荷控制优化问题数学模型并对事故罚款曲线作近似处理;(4)应用原对偶内点法求解受端系统紧急负荷控制优化问题;(5)校核紧急负荷控制优化方案的事故综合代价及电压稳定性。本发明在不增加控制方案综合代价的前提下,提高了系统的电压稳定性和综合性能,可极大地提高计算速度,有效地减少计算量,可适用于紧急负荷控制。
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公开(公告)号:CN105281320B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510589215.6
申请日:2015-09-16
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种协调经济性及切负荷率公平性的紧急负荷控制优化方法,其步骤:(1)获取区域电力系统数据;(2)计算区域电力系统功率缺额对各负荷有功功率的灵敏度;(3)构建区域电力系统紧急负荷控制优化问题数学模型;(4)应用改进PSO算法求解区域电力系统紧急负荷控制优化方案;(5)校核紧急负荷控制优化方案下区域电力系统的暂态安全稳定性。本发明考虑了各负荷中心的负荷组成、不同类型负荷的可控量及经济代价的差别,控制方案精细化程度高,可行性好。对算例的仿真表明,该方法生成的负荷紧急控制方案既能保证较小的经济代价,又能尽量减小各负荷中心切除率的差异,具有较好的综合性能,可适用于大功率输电线故障情况下区域电力系统的紧急负荷控制。
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公开(公告)号:CN109687471A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910103398.4
申请日:2019-02-01
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
CPC分类号: H02J3/14 , H02J13/0013
摘要: 本发明实施例公开了一种大规模可中断负荷的紧急精准控制方法和系统。该方法包括:区域控制主站获取可切负荷量序列表;区域控制主站获取第一需切负荷量;区域控制主站根据第一需切负荷量,按层级进行最小欠切匹配,并切除匹配成功的控制子站对应的可切负荷;若存在第二需切负荷量,区域控制主站则将第二需切负荷量发送至对应控制子站进行切除负荷处理。本发明提供一种大规模可中断负荷的紧急精准控制系统,满足大规模分散的可中断负荷站点接入,通过逐层级进行最小欠切匹配,实现对可中断负荷根据优先级排序精准快速切除,解决了不能准确区分被切除线路上大量可中断负荷和不可中断负荷以及措施执行后不平衡容量较大,造成大面积停电损失的问题。
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公开(公告)号:CN109889270A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910103475.6
申请日:2019-02-01
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC分类号: H04B10/2575 , H04L29/08 , H04L1/00 , H04Q11/00 , H02J13/00
摘要: 本发明公开了一种基于电力无线专网的精准切负荷系统及方法。该装置包括:控制主站层、控制子站层和终端用户接入层;控制主站层包括控制主站装置和光纤/E1转换设备;控制子站层包括光纤/E1转换设备、控制子站装置和无线接入设备;终端用户接入层包括无线核心网、基站和控制终端,无线接入设备通过以太网接入无线核心网,无线核心网与基站通过光纤连接,控制终端通过客户终端设备CPE接入基站的无线网络中。本方案能够使控制终端通过电力无线专网直接与无线接入设备连接,节约了投资成本,并降低了维护难度。
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公开(公告)号:CN109617834B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201910104886.7
申请日:2019-02-01
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC分类号: H04L12/911 , H04L1/00
摘要: 本发明公开了一种精准切负荷系统及其通信方法、接入装置。该接入装置包括:两路E1接口、八路光纤接口、中央处理器CPU和现场可编程逻辑门阵列FPGA;两路E1接口分别与控制子站的A套控制装置和B套控制装置连接;八路光纤接口分别与八个控制终端连接;FPGA包括八组光纤收发模块和两组E1收发模块,八组光纤收发模块分别通过串行接口与八路光纤接口连接,两组E1收发模块分别通过串行接口与两路E1接口连接,每组光纤收发模块中均设置有复位子模块,每组E1收发模块中均设置有复位子模块;CPU通过并行总线与FPGA连接。本方案能够适用于实际工程,能够在解决常规的安全稳定控制系统方案通信带宽占用过多的问题的同时,提高可靠性,节约投资成本,并降低维护难度。
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