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公开(公告)号:CN109190305B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN201811221742.1
申请日:2018-10-19
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 北京殷图仿真技术有限公司 , 国家电网公司西南分部
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了用于电力系统的全景实时仿真方法,包括:分别构建变电站一、二次系统模型;一次系统模型计算完每个步长得仿真数据后均写入实时数据库中,当一次系统模型计算完任一步长得仿真数据并写入实时数据库中后,二次系统模型采集实时数据库中的数据,同时一次系统模型将仿真数据传送至信号转换装置,若一次系统模型接收到二次系统模型发送的动作信息,并同时接收到信号转换装置返回给一次系统模型的信息,则根据当下所形成的拓扑结构进行仿真。本发明将一次系统仿真、二次设备仿真以及部分真实的二次设备三者之间协调、同步运行,具备互操作性,进而构成一个完整的仿真测试系统,能保证仿真平台与真实二次设备和虚拟数字保护的无缝对接。
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公开(公告)号:CN109190305A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811221742.1
申请日:2018-10-19
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 北京殷图仿真技术有限公司 , 国家电网公司西南分部
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了用于电力系统的全景实时仿真方法,包括:分别构建变电站一、二次系统模型;一次系统模型计算完每个步长得仿真数据后均写入实时数据库中,当一次系统模型计算完任一步长得仿真数据并写入实时数据库中后,二次系统模型采集实时数据库中的数据,同时一次系统模型将仿真数据传送至信号转换装置,若一次系统模型接收到二次系统模型发送的动作信息,并同时接收到信号转换装置返回给一次系统模型的信息,则根据当下所形成的拓扑结构进行仿真。本发明将一次系统仿真、二次设备仿真以及部分真实的二次设备三者之间协调、同步运行,具备互操作性,进而构成一个完整的仿真测试系统,能保证仿真平台与真实二次设备和虚拟数字保护的无缝对接。
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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: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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公开(公告)号:CN114301077A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111640696.0
申请日:2021-12-29
申请人: 国家电网公司西南分部
摘要: 本发明公开了一种电力系统负弱阻尼机组识别方法及系统,通过采集电力系统中机组异常数据,并进行预处理,得到各台发电机的振荡信号,并进行模式分解,得到各振荡信号的离散时序参数,利用阻尼转矩分析法根据各振荡信号的离散时序参数得到各发电机在各振荡模式下的阻尼转矩系数,结合阻尼转矩系数进行电力系统负弱阻尼机组识别,本发明提供了一种电力系统负弱阻尼机组识别方法,解决了在低频振荡或超低频振荡情况下,通过识别电力系统中负阻尼或弱阻尼找到引起振荡的机组,从而有效制定超低频振荡策略。
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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:CN117674191A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311679929.7
申请日:2023-12-07
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: 本发明公开了一种考虑集中控制新能源的高频校正控制方法及系统,包括:获取现有自动高频切机方案、网内可控新能源机组信息;以现有高频切机方案中各发电机的功率为值,计算出将其替换为新能源的等效替换量;监测网内可控新能源机组的实时有功功率;根据实时有功功率与各轮次等效替换量,匹配当前时刻高频切机替换方案;间隔刷新时间到达之前,若触发高频切机控制,则按上述控制方案执行新能源机组切机控制。本发明能够节省常规同步机组资源,减少电力系统惯量和一次调频能力的损失,有利于频率安稳控制;采用等效替换原则而非等量替换方法来计算新能源机组替换量,保证了替换方案的高频校正控制效果,能够避免过控或欠控问题。
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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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