-
公开(公告)号:CN114519443A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011190544.0
申请日:2020-10-30
Applicant: 国网上海市电力公司 , 南京千智电气科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种电力市场中长期交易的安全校核方法、装置及电子设备,安全校核方法步骤如下:根据对交易时间范围内电网系统及其运行状态的预测,获取未来电网模型的交易校核潮流断面;根据电网运行安全约束,构建满足电网安全裕度和输电通道能力的交易校核模型;根据交易调整策略和电量合约的安全约束,构建满足不同调整策略的交易决策模型,以实现所述电量合约的执行;根据交易校核潮流断面、交易校核模型和交易决策模型,获取满足电网安全运行的出力机组组合,实现所述电力市场中长期交易的安全校核。本发明提供的安全校核方法、装置及电子设备能够实现中长期交易的安全校核,保障电网安全运行,实现中长期电网运行和市场运作相协调。
-
公开(公告)号:CN119419865A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411388587.8
申请日:2024-10-08
Applicant: 南京千智电气科技有限公司
Abstract: 本发明涉及电力自动化技术领域,具体涉及一种面向新能源消纳的源网荷储省地协同调控系统,包括数据处理模块、校验模块、实时计算模块、地区偏差模块、功率修正模块、省地调控模块和调度模块,校验模块分别与数据处理模块和省地调控模块连接,实时计算模块分别与校验模块和省地调控模块连接;地区偏差模块分别与实时计算模块和校验模块连接,功率修正模块与地区偏差模块连接,省地调控模块与功率修正模块连接,调度模块与省地调控模块连接;通过优化预测模型并接收实时监测数据进行校验和修正,提高了对未来数据的预测准确性,为制定发电计划和功率传输计划提供了更可靠的基础,提高了新能源的消纳能力和电网的稳定性。
-
公开(公告)号:CN109256802B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811168924.7
申请日:2018-10-08
Applicant: 南京千智电气科技有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种调峰供电控制方法与装置,涉及供电技术领域。通过获取当前时间,然后依据当前时间与预设定的供电时段对应关系确定供电时段,其中,供电时段包括第一时段、第二时段以及第三时段,最后普依据供电时段控制发电装置与储能装置进行供电。本发明提供的调峰供电控制方法与装置具有供电更加稳定的效果。
-
公开(公告)号:CN108803701A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810658961.X
申请日:2018-06-25
Applicant: 南京千智电气科技有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G05D23/19
CPC classification number: G05D23/1931
Abstract: 本申请提供了一种定值调整方法及安控装置,所述定值调整方法,应用于电网的安控装置,所述安控装置内预先存储有多个与不同温度区间对应的定值单,所述定值单记录有电气设备的多个定值,所述定值调整方法包括:获取电气量采集点的实时环境温度;根据所述实时环境温度匹配所述定值单,将所述实时环境温度对应的所述定值单的定值作为目标定值;获取当前的运行定值;检测当前的所述运行定值与所述目标定值是否相符,若不相符则将所述目标定值作为新的所述运行定值,根据新的所述运行定值控制电气设备。采用本方案所述的方法,能够及时地自动调整安控装置的定值,从而提高对电气设备的控制效率。
-
公开(公告)号:CN114156931A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010929799.8
申请日:2020-09-07
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 南京千智电气科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于混合级联直流输电系统抑制换相失败的控制方法。混合级联直流输电系统的拓扑结构,包括送端采用LCC,受端VSC换流器或采用LCC串联VSC结构;控制方法包括以下步骤:实时获取混合级联直流输电系统的受端运行参数;根据受端运行参数与安全运行的预设阈值,判断受端是否即将发生或已经发生换相失败:若否,控制受端在第一运行模式运行;若是,控制受端由所述第一运行模式运行转至第二运行模式运行。本发明提供的一种基于混合级联直流输电系统抑制换相失败的控制方法,在抑制换相失败的同时,最大限度地减少了直流系统传输功率的变化。
-
公开(公告)号:CN108964043B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201810823763.4
申请日:2018-07-24
Applicant: 南京千智电气科技有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了基于源网荷储的电网控制系统和方法,包括:中心站控制系统、主站控制系统、子站控制系统、储能电站和用户侧;中心站控制系统用于计算电网频率,统计可切负荷总量,并根据所网频率的变化情况向主站控制系统发送第一负荷操作指令;主站控制系统用于根据第一负荷操作命令向子站控制系统发送第二负荷操作命令;子站控制系统用于根据第二负荷操作命令向终端发送功率调整命令或第三负荷操作指令;储能电站用于根据功率调整命令转换储能电站运行模式;用户侧用于根据第三负荷操作指令切除或恢复可中断负荷。本发明实现了根据电网频率变化进行实时调节,协调控制电网稳定运行,有效避免因切除大量负荷引起的设备过载、断面越限等问题。
-
公开(公告)号:CN109818700A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910103517.6
申请日:2019-02-01
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京千智电气科技有限公司
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种广域系统保护装置的同步方法、装置、厂站及拓扑架构。该方法包括:第一厂站向第二厂站发送第一数据帧,第一数据帧至少包括第一数据帧的序号p,第一数据帧的发送时间戳Tst[p];接收第二厂站发送的第二数据帧,并记录第二数据帧的接收时间戳Tsr[q],第二数据帧包括第二数据帧的序号q,第二数据帧的发送时间戳Tmt[q]及第一数据帧的接收时间戳Tmr[p],第一数据帧与第二数据帧在第二厂站上相邻;计算第一厂站与第二厂站之间的时间相位差Δs和晶振频率偏差Δfp;调整第一厂站的时间,以及调整第一厂站的时钟频率。本发明公开的技术方案能够在不改变现有系统保护装置物理架构和通道配置的情况下,实现系统保护装置的广域时间同步。
-
公开(公告)号:CN109165797A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811190821.0
申请日:2018-10-12
Applicant: 国网宁夏电力有限公司 , 南京千智电气科技有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明实施例提出一种风电功率预测方法及装置,涉及电力系统风电功率预测领域。该方法及装置通过对获取的风功率参数进行预处理以获得预测样本,然后基于预建立的径向基函数网络模型及预测样本预测第一风功率预测结果,接着依据第一风功率预测结果以及获取的风功率实际结果计算相对误差,最后依据相对误差以及预建立的误差修正模型获取第二风功率预测结果;由于在获取第一风功率预测结果后,还求取相对误差并依据该相对误差获取第二风功率预测结果,从而使最终获得的第二风功率预测结果更加贴近实际,误差更小,从而运行调度人员可以依据该第二风功率预测结果实现对电力系统的精确调度、维护和规划。
-
公开(公告)号:CN108964043A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810823763.4
申请日:2018-07-24
Applicant: 南京千智电气科技有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了基于源网荷储的电网控制系统和方法,包括:中心站控制系统、主站控制系统、子站控制系统、储能电站和用户侧;中心站控制系统用于计算电网频率,统计可切负荷总量,并根据所网频率的变化情况向主站控制系统发送第一负荷操作指令;主站控制系统用于根据第一负荷操作命令向子站控制系统发送第二负荷操作命令;子站控制系统用于根据第二负荷操作命令向终端发送功率调整命令或第三负荷操作指令;储能电站用于根据功率调整命令转换储能电站运行模式;用户侧用于根据第三负荷操作指令切除或恢复可中断负荷。本发明实现了根据电网频率变化进行实时调节,协调控制电网稳定运行,有效避免因切除大量负荷引起的设备过载、断面越限等问题。
-
公开(公告)号:CN119298191A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411479269.2
申请日:2024-10-23
Applicant: 南京千智电气科技有限公司
Abstract: 本发明涉及电力工程技术领域,具体涉及一种海上风电直流输电控制方法及系统,构建机器学习或人工智能算法模型,使用历史数据训练模型,以预测风电场输出功率的变化趋势,并根据实时信息和模型预测结果,动态调整第二阈值;将实时获取的风电场发出的功率值与动态调整后的第二阈值进行比较,并根据比较结果进行系统模式切换;在模式切换过程中,设计平滑过渡策略,逐步调整参数,并引入状态监测和反馈机制,实时跟踪系统状态,并根据系统状态的实时反馈调整过渡策略。通过动态调整第二阈值,降低了因风电场功率波动而导致的系统频繁模式切换,提高了系统的稳定性和可靠性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-