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公开(公告)号:CN115936367A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211566221.6
申请日:2022-12-07
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 天津大学
IPC: G06Q10/0631 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F30/27 , G06F119/02 , G06F113/04 , G06F111/04
Abstract: 一种考虑多主体碳排放责任分摊的新能源消纳优化调度方法及装置,所述方法包括:根据用户清洁电能的使用量,对用户进行碳排放的责任分摊;考虑出力功率波动、预测准确等因素,评估新能源出力的可靠性;搭建具有不同优化目标的模型,分别以实现配网层安全稳定、区域碳减排和提升各参与者效益为目标;通过强化学习方法逐层得到新能源发电和用户的调度计划,实现考虑不同主体碳减排责任分摊的新能源经济安全消纳。本发明能公平考虑多个主体在碳排放方面的责任与贡献分摊,降低新能源功率波动,减少新能源弃电,提高清洁能源的消纳水平以减少碳排放量,在高比例新能源接入的配电网中实现兼顾安全、经济与碳环保的公平优化调度。
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公开(公告)号:CN115358441A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210805292.0
申请日:2022-07-08
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 天津大学
Abstract: 本发明提供一种基于联邦学习的新能源集群消纳智能调控方法及装置,该方法包括以下步骤:收集不同新能源发电设备及电力用户的数据,建立多时间尺度指标集,所述多时间尺度指标集包括不同时间尺度的发电及用电特征指标集;基于所述多时间尺度指标集,对可调资源参与响应调度的潜力进行评估,得到可调资源的潜力评估结果;针对所述可调资源的潜力评估结果,基于联邦学习对全网资源进行智能调度。本发明所提方法在考虑不确定因素的影响下,实现了新能源设备及用户的集群调控潜力评估,并基于联邦学习思想,保护了后续资源调控过程中各区域的数据隐私性,提高了整体智能调控的安全性。
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公开(公告)号:CN112529276A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011400607.0
申请日:2020-12-01
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 天津大学
Abstract: 本发明提供一种互联微电网分层分布式优化调度方法,包括以下步骤:S1.建立云‑边协同的互联微电网运行通信架构;S2.构建上层与大电网协同互动的互联微电网系统优化调度模型;S3.构建下层处理源荷不确定性的微电网运营商经济调度模型;S4.基于目标级联方法将互联微电网系统优化调度模型与微电网运营商经济调度模型解耦,建立解耦的互联微电网系统分布式优化调度模型,使系统以分布式方式计算与运行;S5.对所述互联微电网系统分布式优化调度模型进行并行求解;步骤S6.基于步骤S5求解获得的结果对互联微电网系统进行分布式优化调度控制。本发明能够实现互联微电网系统与大电网的协同互动,减少可再生能源与负荷波动对系统调度运行的影响,支持微电网运营商的本地隐私保护,提高了系统运行计算效率。
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公开(公告)号:CN114843934B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210516488.8
申请日:2022-05-12
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种配电线路合环运行在线融冰方法,包括:根据融冰需求,通过负荷转供,将待融冰线路转为轻载线路;以各类型线路的防覆冰电流为计算依据,在未来态计算待融冰线路的合环点,将待融冰线路转为合环运行;合环运行后控制母线电压,使待融冰线路为潮流首端,在不越限合环运行时尽可能接近防覆冰电流,达到在线融冰效果。本发明在线路不退出运行、不损失负荷的情况下,在线开展防覆冰与融冰操作,所有操作都在调度主站通过遥控完成,无需现场增加设备,能够提前预防线路覆冰。
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公开(公告)号:CN113376424B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110549693.X
申请日:2021-05-20
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明提供一种用于级联式电能质量综合治理装置的电压暂降检测方法,包括:获取电网三相相电压瞬时值信号;根据电网三相相电压瞬时值信号计算得出电网电压相角以及电网三相相电压在αβ旋转坐标系下的电压分量;根据步骤一计算所得结果计算出正负序dq坐标系下的电压分量,通过正负序解耦以及高频滤波求得正序和负序基波分量;根据正序和负序基波分量计算出负序基波分量角度特征量、三相电网电压正序基波分量幅值模长,基于电压暂降电压阈值得到特征值;根据负序基波分量角度特征量、三相电网电压正序基波分量幅值模长以及特征值对电网电压暂降及其类型进行判定。本发明方法可用软件实现、算法简单、效果明显,有利于工程应用。
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公开(公告)号:CN113376424A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110549693.X
申请日:2021-05-20
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明提供一种用于级联式电能质量综合治理装置的电压暂降检测方法,包括:获取电网三相相电压瞬时值信号;根据电网三相相电压瞬时值信号计算得出电网电压相角以及电网三相相电压在αβ旋转坐标系下的电压分量;根据步骤一计算所得结果计算出正负序dq坐标系下的电压分量,通过正负序解耦以及高频滤波求得正序和负序基波分量;根据正序和负序基波分量计算出负序基波分量角度特征量、三相电网电压正序基波分量幅值模长,基于电压暂降电压阈值得到特征值;根据负序基波分量角度特征量、三相电网电压正序基波分量幅值模长以及特征值对电网电压暂降及其类型进行判定。本发明方法可用软件实现、算法简单、效果明显,有利于工程应用。
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公开(公告)号:CN109541344B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201811387279.8
申请日:2018-11-21
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种基于支持向量机的模块化多电平直流输电系统故障识别方法,适用于模块化多电平直流输电系统的故障识别,该技术方案采集训练样本的特征值并根据其数据特征进行分类为三相平衡故障与不平衡故障,并建立对应故障识别模型,然后采集所需识别的电力系统特征值,进行故障类型划分后在对应的故障识别模型中进行归一化处理,最后通过支持向量机方法识别出系统的故障类型,输出故障类型。实际验证结果表明,本模型识别出的故障类型与实际故障类型一致,且识别时间短,可为模块化多电平直流输电系统的故障检测提供快速、准确、高效的技术支持。
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公开(公告)号:CN110991527A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911213432.X
申请日:2019-12-02
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06K9/62
Abstract: 本发明提供一种考虑电压曲线平均波动率的相似度阈值确定方法,包括以下步骤:A、配变相关数据的获取,所述配变相关数据包括:10kV线路与配变的对应关系、配变名称、配变地址码、配变出口电压数据;B、对步骤A获取的配变出口电压数据进行降维处理;C、根据步骤B降维处理的配变出口电压数据,计算电压曲线的平均波动率;D、根据步骤B预处理的配变出口电压数据,计算同一条10kV线路下的台区电压曲线相似度;E、根据步骤C和D计算结果,对电压曲线相似度阈值进行分级。通过该方法可以对电压曲线相似度阈值进行分级,进而提高相似度判断的准确性。
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公开(公告)号:CN113595111B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202110779113.6
申请日:2021-07-09
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种级联式电能质量治理装置储能电池的充放电控制方法,属于电力电子装置的控制技术领域。本发明通过实时采集级联式电能质量综合治理装置内各储能电池SOC状态、储能电池充放电电流、电网侧输入电流谐波含量,动态调节储能电池均衡控制比例调节系数,从而在实现装置内各储能电池SOC状态均衡的同时,保证电网侧输入电流的谐波含量一直处于标准要求范围内。本发明方法基于SOC均衡外环和电流内环的软件控制实现、控制逻辑简单、效果明显,有利于工程应用。
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公开(公告)号:CN113364059B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110549662.4
申请日:2021-05-20
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种多时段解耦的友好互动配电网电压无功滚动优化方法,包括以下步骤:S1、建立关于离散的有载调压开关(OLTC)分接头的长时段主问题优化模型;S2、基于模型预测理论建立关于连续的分布式光伏(PV)功率输出一系列短时段子问题滚动优化模型;S3、采用benders分解主子问题迭代过程,求解友好互动配电网电压无功优化模型的全局最优解。本发明充分考虑PV发电的不确定性,进一步降低OLTC档位变化成本,保证了友好互动配电网电压优化策略的经济性和安全性。
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