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公开(公告)号:CN104410078A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410598663.8
申请日:2014-10-29
申请人: 国网山东省电力公司潍坊供电公司 , 国家电网公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30 , H02J3/1892
摘要: 本发明涉及一种基于场景削减的配电网抗负荷波动的无功功率控制方法,属于电力系统优化运行控制领域。首先根据电能计量数据得到三相不确定负荷有功功率预测误差的区间以及概率密度函数,将其分为多个离散区间,以各区间的中间值代表不确定负荷节点三相有功功率预测误差值,面积代表与误差值相对应的概率,通过同步回代缩减法对视在功率组合进行削减,将所有削减后的组合代入到配电网无功优化控制模型中,求解适用于所有组合的最优无功功率出力决策值。本方法考虑了无量测负荷功率的不确定性,并减小负荷组合的规模,缩减了无功优化控制的求解时间,使得优化求解的无功功率出力决策值对负荷的预测误差具有适应性,有利于配电网的电压优化控制。
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公开(公告)号:CN104410078B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410598663.8
申请日:2014-10-29
申请人: 国网山东省电力公司潍坊供电公司 , 国家电网公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明涉及一种基于场景削减的配电网抗负荷波动的无功功率控制方法,属于电力系统优化运行控制领域。首先根据电能计量数据得到三相不确定负荷有功功率预测误差的区间以及概率密度函数,将其分为多个离散区间,以各区间的中间值代表不确定负荷节点三相有功功率预测误差值,面积代表与误差值相对应的概率,通过同步回代缩减法对视在功率组合进行削减,将所有削减后的组合代入到配电网无功优化控制模型中,求解适用于所有组合的最优无功功率出力决策值。本方法考虑了无量测负荷功率的不确定性,并减小负荷组合的规模,缩减了无功优化控制的求解时间,使得优化求解的无功功率出力决策值对负荷的预测误差具有适应性,有利于配电网的电压优化控制。
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公开(公告)号:CN107807515B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201710986640.8
申请日:2017-10-20
申请人: 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 新疆天电奇台能源有限责任公司
发明人: 王晓宇 , 李伟 , 杨前华 , 刘世军 , 刘江山 , 康永昊 , 徐强 , 孔德安 , 李建龙 , 赵翔 , 韩宏志 , 陈志强 , 庄能 , 张淼 , 李永基 , 曹云峰 , 王永杰 , 翟桂萍 , 程明
摘要: 本发明涉及一次调频控制技术领域,是一种火电机组新华控制系统一次调频逻辑优化方法,通过机组在不同的负荷段、不同的进汽方式、不同运行方式下设置不同的修正函数,机组在阀位控制下时,变量Y叠加到FDMDMW做为阀位控制流量总指令值直接作用在调门上;当机组功率控制方式下运行时,变量X是规程要求的负荷量直接叠加到FDMDMW做为功率控制PID的设定值,此时变量Y是功率控制时的前馈量,它乘以PID输出系数做为功率控制的前馈值直接作用在机组的调门上,再通过功率控制PID作用将机组负荷调整到目标负荷变量X。解决了机组一次调频过调对机组安全的影响,有效满足了电网对一次调频负荷的要求。
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公开(公告)号:CN103490444B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310384697.2
申请日:2013-08-29
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E40/76 , Y04S10/545
摘要: 本发明涉及一种基于MAGA的光伏并网协调控制方法,其技术特点是:包括以下步骤:建立采用MA技术构成的大规模光伏并网协调控制架构;采集每个Agent内的参数,并对Agent提供一定的控制;信息传递及反馈;采用MAGA算法实现光伏并网协调控制;信息反馈及进一步优化。本发明根据光伏发电系统接入配电网的特点,利用MAGA技术对大规模光伏发电系统、燃料电池、蓄电池等构成的微网系统进行控制,实现了光伏发电系统的最大效率输出,并增加系统的供电可靠性和能量的高效利用。
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公开(公告)号:CN104065735A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410313019.1
申请日:2014-07-02
IPC分类号: H04L29/08
摘要: 本发明涉及一种调度信息数据存储共享方法,将电力调度信息的存储分为两个层级,两级间交互通信。上级设置一台总服务器,接收存储和传递各分区所有调度信息数据;下级每个分区设置一台服务器,只存储和向总服务器传递本分区内的调度信息数据,并可根据需要接受总服务器传输的信息。总分服务器间的通信采用异步模式,即一个数据采集周期内,某分服务器完成采样后,不必等待其他分服务器,可立即向总服务器发送数据信息,并得到及时应用。此种数据存储方式的优势在于一方面,两级服务器可以互为备用,确保数据信息的安全性,且分服务器存储量小,另一方面,采用异步通信策略,有助于调度信息的实时共享,提高了数据信息的利用效率,为电网可靠运行提供了保障。
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公开(公告)号:CN103489131A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310384411.0
申请日:2013-08-29
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/54 , Y04S10/545
摘要: 本发明涉及一种基于光柴储供电系统的运行调度方法,其技术特点是:包括以下步骤:确定系统负荷,明确负荷的实时功率数据;确定可选供电设备,对各设备前一时刻的运行状态进行统计;确定系统运行目标,形成目标函数;确定系统约束条件,形成系统约束等式;运用粒子群优化算法进行系统优化调度计算,确定系统的优化调度方案,明确各设备启停运行状态,从而实现对光柴储供电系统的调度控制功能。本发明以供电系统的可靠性、运行经济性、环保效应等目标,运用粒子群算法进行多变量分析,实现了对包含多种分布式电源的复杂供电系统的优化调度功能,其调度方法更科学合理,能够有效地控制系统的发电成本,增加系统的供电可靠性,降低系统的弃能量。
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公开(公告)号:CN105021921B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201510391856.0
申请日:2015-07-06
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种基于拓扑分析的电网合解环识别方法,该方法基于实时电网数据模型和断面,以发电机组/等值线路和等值电源线路为起点,采用网络拓扑分析方式,对电网设备及设备状态进行深度优先搜索分析,依据设备动态连接关系将设备分为不同的电气岛和母线号,通过对电气岛和母线号的分析,实现对电网合解环操作的识别。本发明提供的基于网络拓扑的电网合解环识别方法,可快速、精准计算出调控合/解环操作,有效地识别电网重大运行方式改变,为电网运行分析提供依据,分析结果的可用率≥99%,有利于降低远方操作风险,提升调控远方操作的安全性,其运行性能较现有技术及办法有明显提升。
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公开(公告)号:CN106771648A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611264178.2
申请日:2016-12-30
CPC分类号: G01R27/2605 , G01R19/25
摘要: 本发明涉及一种基于改进信号注入法的配电网电容电流测量方法,在传统分频法测量的基础上采用扫频加定频的方式测量电网电容电流,即改进后的测量方法综合了扫频法和分频法的特点,它从母线电压互感器二次侧开口三角端注入幅值相同、频率不同的恒流信号,同时测量开口三角端的零序电压,根据系统反映到电压互感器二次侧的信息,通过计算得到对地电容电流。本发明提供的基于改进信号注入法的配电网电容电流测量方法能够准确测量出较小的对地电容具有操作简单、测量精度高及测量范围较大的优点,可以使电网电容电流的测量更加准确、便捷。
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公开(公告)号:CN106771647A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611264176.3
申请日:2016-12-30
CPC分类号: G01R27/2605 , G01R19/25
摘要: 本发明涉及一种小电流接地电网电容电流测量方法,包括HC‑1型电容电流测试仪和测量装置,HC‑1型电容电流测试仪向配电网零序回路注入5Hz恒流方波信号,对线路对地电容进行充放电,从而对配电网对地电容电流进行测量,测量装置由交、直流电源系统、数字信号微处理器、信号采集单元和电力电子逆变电路组成,数字信号微处理器控制电力电子逆变电路产生一恒流5Hz方波信号,通过系统母线开口三角、接地变中性点或者是电容器组中性点注入系统的零序回路,信号采集系统采用高性能A/D采样回路和数字信号处理。
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公开(公告)号:CN103390249B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310271161.X
申请日:2013-07-01
IPC分类号: G06Q50/06
CPC分类号: Y04S10/54
摘要: 本发明涉及一种基于多维度的配电调度辅助决策方法,其主要技术特点是:包括以下步骤:1、将能量管理系统、配网管理系统及配电调度辅助决策系统终端通过调度通信网络连接在一起;2、能量管理系统获取当前配电网运行状态及线路实时数据信息;3、配网管理系统采用自适应免疫算法对配电网运行状态及线路数据进行处理,建立用于配电网转供负荷数学模型用于转供负荷计算;4、在配电调度辅助决策系统终端上生成具有五维度的雷达图,为调度员提供辅助决策依据。本发明设计合理,采用配电网转供负荷的核心算法,实现配电网的实时在线管理,有效地解决了现有的倒闸操作凭调度员经验、效率较低等问题,提高了电网的稳定性和可靠性,减少用户停电时间。
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