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公开(公告)号:CN114825259A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210395608.3
申请日:2022-04-15
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种频率协控保护定值计算方法及系统,本发明根据电网实际运行方式的预想故障暂态仿真结果,构建有功功率缺额和电网最大频率跌落的初始关系模型,计算频率协控保护定值,根据频率协控保护定值判断频率协控保护策略是否存在过控或欠控,对于过控或欠控的情况,通过调整初始关系模型的参数,重新计算频率协控保护定值,实现了适用于电网实际运行方式的频率协控保护定值整定,保证电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN114726090A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210241503.2
申请日:2022-03-11
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了基于潮流调整的中低压网络数据在线拼接方法和系统。本发明通过离线厂站识别和网络拓扑分析,识别离线方式数据中的各个中低压网络及其边界支路;基于在线设备与离线设备的对应关系,采用实测数据修正中低压网络的节点注入功率,并通过潮流调整得到待拼接的中低压网络数据;通过修改边界支路拓扑信息,将潮流调整后的中低电压网络数据和在线数据拼在一起,生成满足在线安全稳定分析的全网数据,提高了在线安全稳定分析基础数据的完整性和在线安全分析计算结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117767310A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311495306.4
申请日:2023-11-10
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于最优潮流的电力系统未来态运行方式的生成方法、系统、设备及存储介质,主要基于参考运行方式和发电计划、负荷预测及停复役计划,得到未来态初始运行方式;基于最优潮流算法调整发电机无功、负荷无功功率、容抗器无功功率和变压器绕组分接头位置,最后将潮流计算后的发电机无功功率、负荷无功功率、容抗器投停状态及变压器绕组分接头位置回写到未来态初始运行方式,得到电力系统未来态运行方式。本发明解决了现有技术电力系统未来态运行方式生成过程中存在的需要人工指定潮流计算的初始参数,并根据各节点电压和潮流方向人为确定各个参数的调整量,且最优方案的确定依赖于运方人员的经验的问题。
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公开(公告)号:CN117763380A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311690609.1
申请日:2023-12-11
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网河北省电力有限公司
IPC分类号: G06F18/232 , G06F18/23 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种电网运行方式聚类方法、系统、设备及存储介质,该方法包括获取电网历史运行方式数据,作为运行方式聚类的初始样本集;计算过载裕度和灵敏度指标,并筛选出制约电网功率传输的关键输电断面和其关联影响因素;基于关键输电断面的关联影响因素对初始样本集进行不等间隔抽样和组合,得到用于运行方式聚类的候选样本集;根据关键输电断面的断面限额和过载裕度对候选样本集进行分层聚类,将候选样本集分成若干个簇;在每个簇中选取输电断面的过载裕度最接近该簇中所有输电断面过载裕度平均值的样本作为每个簇的代表运行方式,得到运行方式数据聚类结果;本发明能够准确、快速对运行方式进行聚类,为后续的分析提供有力的数据支撑。
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公开(公告)号:CN116014716A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211622176.1
申请日:2022-12-16
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种紧急控制策略执行优化方法包括:根据紧急控制当值策略、目标动作量和实际可动作量得到紧急控制实际策略;基于电网当前运行方式和紧急控制实际策略,通过仿真评估预想故障后电网安全稳定特性;根据预想故障的实际可动作量和仿真评估得到的预想故障安全稳定裕度,对预想故障进行分类;对分类后的预想故障,设定紧急控制策略更新标志位,生成紧急控制在线决策表;对预想故障相应的紧急控制策略优化顺序进行排序,并按照排序后的优化顺序对紧急控制策略进行优化;根据优化完成的紧急控制策略以及紧急控制在线决策表对紧急控制策略执行进行优化,保证了电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118412849A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410427149.1
申请日:2024-04-10
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种考虑新能源贡献的短路电流计算方法、系统,所述方法包括:获取新能源发电单元的设备信息和控制方式;基于新能源的电路模型,选择采用受控电流源模型或者采用电压源模型两种计算方法;采用受控电流源模型时,基于低电压穿越期间的无功控制方式,确定新能源发电单元对交流系统的初始无功注入电流;基于新能源发电单元对交流系统的注入电流与机端电压的变化关系,迭代计算新能源发电单元对交流系统最终的无功注入电流;采用电压源模型时,根据双馈风机的等值电路计算新能源发电单元的等值阻抗。本发明能够实现计及光伏、风机等新能源贡献的短路电流计算,可以满足在线短路电流计算速度和准确性的要求,具有较好的应用价值。
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公开(公告)号:CN116093924A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211579711.X
申请日:2022-12-09
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种紧急控制决策系统、方法及存储介质,该系统包括用于安全稳定分析文件的子系统;用于更新预想故障管理表中对应断面时刻的当值策略状态和故障校核优先级的子系统;用于更新预想故障管理表中对应断面时刻的安全校核状态、故障优化优先级和当值策略安全稳定风险的子系统;用于更新预想故障管理表中对应断面时刻的策略优化状态的子系统;用于根据当值策略状态、安全校核状态和策略优化状态,更新紧急控制装置的当值策略的子系统。本发明五个子系统的协调运行快速识别紧急控制当值策略不匹配和不适应的情况,保障在强不确定性的电网运行方式下紧急控制决策的可靠、有效;能够适应电网运行方式的快速、随机变化。
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公开(公告)号:CN115907526A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211413475.4
申请日:2022-11-11
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网北京市电力公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种电网电压暂降评估方法、系统、存储介质及计算设备,本发明根据电网SCADA量测数据,获取电网当前运行方式下的预想故障集和敏感负荷集,根据预想故障与节点的影响关系,对预想故障分簇,确定各簇预想故障的临界区域,对临界区域外部电网等值,获得临界区域的评估数据,对临界区域的评估数据进行电磁暂态仿真,根据仿真结果实现电网电压暂降评估,相较于传统的方法,整个过程模型依赖性低,计算速度快,不受模型准确性影响,保证了评估结果的准确性,保证了电压暂降控制策略制定的准确性,保障了电力生产安全运行。
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公开(公告)号:CN116073388A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211621895.1
申请日:2022-12-16
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明公开了一种无功优化方法、系统、存储介质及计算设备,本发明根据临界运行方式下有效动态无功补偿设备的无功功率和有效动态无功补偿设备对各薄弱母线的无功电压灵敏度,确定各薄弱母线有效动态无功补偿设备的最大动态无功限值,将预想故障下暂态电压安全中非线性的动态无功约束转化为代数约束,并加入到无功优化模型中,解决了考虑动态无功约束后无功优化模型求解困难的问题,通过加入新约束的无功优化模型,可实现电网当前运行方式无功优化计算,为存在电压安全风险的电网及时采取有效控制措施提供了可靠的方法,提高了大电网安全稳定经济运行水平。
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公开(公告)号:CN118535885A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410685409.5
申请日:2024-05-30
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司
摘要: 本发明公开了一种数据驱动的安全稳定性耦合场景识别及物理解释方法,涉及电力系统自动化技术领域,包括收集电网运行数据,筛选存在安全稳定性耦合的数据,依据安全稳定性不同耦合类型选择数据集。采用高斯混合模型进行场景聚类,根据是否线性可分筛选与安全稳定性强相关的电网运行状态量。基于决策树对高斯混合模型的聚类结果进行物理解释,输出安全稳定耦合场景分类及其物理解释。本发明实现了电网复杂场景的自动化识别和理解,准确判断出不同类型的安全稳定性耦合问题。输出不同耦合场景的物理解释规则,有助于电网调度制定切实有效的处理对策,可有效指导电网控制中心如何根据耦合类型和物理机理关系进行切合实际的异常处理。
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