风电功率短期预测方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104899665A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510342476.8

    申请日:2015-06-19

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及风电预测技术领域,公开了一种风电功率短期预测方法,该方法以风速作为输入,采用最小二乘支持向量机的回归模型对风电场的输出功率进行预测,最小二乘支持向量机的回归模型参数采用混沌粒子群算法进行优化。本发明将混沌运动特性引入到迭代过程中,在搜索过程中利用混沌运动的遍历性来提高算法的全局搜索能力,改善粒子群算法易陷入局部极值点、进化后期收敛慢且精度低的缺点,有效的解决粒子群算法的“早熟”问题,能够保证全局最优性,预测效果更好;运用最小二乘支持向量机进行预测,避免了求解二次规划的问题,并且将预测问题转化为求解线性方程组的过程,其求解过程大大简化;采用单一风速作为输入数据,预测模型更加简单。

    风电全消纳下虚拟电厂内部资源调度控制方法

    公开(公告)号:CN109066769B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201810800140.5

    申请日:2018-07-20

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/46

    摘要: 本发明公开了一种风电全消纳下虚拟电厂内部资源调度控制方法,其包括S1、设定风电出力、收敛间隙、迭代次数初始值为k=1、调度方案成本的上下界分别为U1=+∞,L1=‑∞;S2、根据风电出力,计算虚拟电厂内部资源调度的决策变量xk;S3、根据决策变量xk,计算目标函数值fk以及与fk对应的风电出力uk+1和调控变量yk;S4、根据决策变量xk和目标函数值fk,更新L1=F(xk)+θ,U1=F(xk)+fk;S5、当调度方案成本的上下界之间的差异小于等于收敛间隙ε时,输出决策变量xk;S6、当调度方案成本的上下界之间的差异大于收敛间隙ε时,令k=k+1,并按设定值增加与风电出力uk+1对应的调控变量yk+1,之后返回步骤S2。

    风电全消纳下虚拟电厂内部资源调度控制方法

    公开(公告)号:CN109066769A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810800140.5

    申请日:2018-07-20

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/46

    摘要: 本发明公开了一种风电全消纳下虚拟电厂内部资源调度控制方法,其包括S1、设定风电出力、收敛间隙、迭代次数初始值为k=1、调度方案成本的上下界分别为U1=+∞,L1=‑∞;S2、根据风电出力,计算虚拟电厂内部资源调度的决策变量xk;S3、根据决策变量xk,计算目标函数值fk以及与fk对应的风电出力uk+1和调控变量yk;S4、根据决策变量xk和目标函数值fk,更新L1=F(xk)+θ,U1=F(xk)+fk;S5、当调度方案成本的上下界之间的差异小于等于收敛间隙ε时,输出决策变量xk;S6、当调度方案成本的上下界之间的差异大于收敛间隙ε时,令k=k+1,并按设定值增加与风电出力uk+1对应的调控变量yk+1,之后返回步骤S2。

    变压器绕组的测温装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104501980A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201510023729.5

    申请日:2015-01-16

    IPC分类号: G01K5/00

    摘要: 本发明涉及变压器技术领域,提供了一种变压器绕组的测温装置。包括主控芯片、均与主控芯片连接的隔离转换电路、输出控制电路和调试电路,以及与输出控制电路连接的绕组温度模拟显示电路。调试电路包括储存单元,储存单元预存储有待测变压器的铜油温差曲线、额定容量、额定电压和电流互感器额定电流比。隔离转换电路包括相互独立且均与主控芯片连接的油面温度隔离转换电路、二次电流隔离转换电路和实际加热电流隔离转换电路。变压器绕组的测温装置还包括实际加热电流反馈电路,实际加热电流反馈电路连接绕组温度模拟显示电路和实际加热电流隔离转换电路。该变压器绕组的测温装置能够测量并显示出较准确的绕组温度,延长了变压器的寿命。

    变压器绕组的测温装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204313980U

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201520032102.1

    申请日:2015-01-16

    IPC分类号: G01K5/00

    摘要: 本实用新型涉及变压器技术领域,提供了一种变压器绕组的测温装置。包括主控芯片、均与主控芯片连接的隔离转换电路、输出控制电路和调试电路,以及与输出控制电路连接的绕组温度模拟显示电路。调试电路包括储存单元,储存单元预存储有待测变压器的铜油温差曲线、额定容量、额定电压和电流互感器额定电流比。隔离转换电路包括相互独立且均与主控芯片连接的油面温度隔离转换电路、二次电流隔离转换电路和实际加热电流隔离转换电路。变压器绕组的测温装置还包括实际加热电流反馈电路,实际加热电流反馈电路连接绕组温度模拟显示电路和实际加热电流隔离转换电路。该变压器绕组的测温装置能够测量并显示出较准确的绕组温度,延长了变压器的寿命。

    一种受端电网动态无功补偿装置优化配置方法

    公开(公告)号:CN116961014A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310952832.2

    申请日:2023-07-31

    IPC分类号: H02J3/16 H02J3/18 H02J3/50

    摘要: 本发明公开了一种受端电网动态无功补偿装置优化配置方法,解决了如何优化配置高比例新能源接入下的受端电网动态无功补偿装置的问题。包括如下步骤:S1:确定系统进行动态无功补偿必要的电力参数,搭建系统仿真模型;S2:通过系统仿真模型确定系统电压稳定薄弱区域;S3:基于S2中确定的系统电压稳定薄弱区域,搭建发电机励磁电压优化模型;S4:基于发电机励磁电压优化模型修正系统仿真模型发电机励磁参考电压,得到优化后的系统仿真模型;S5:通过优化后的系统仿真模型以及动态无功补偿效果指标对系统进行动态无功补偿装置的配置。本发明可提高电网系统电压稳定性;可改善电网电压质量;可实现最小无功投资额的目标。