全功率抽蓄机组最大功率阶跃量评估方法、调控方法

    公开(公告)号:CN115562013B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202211199546.5

    申请日:2022-09-29

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明公开了全功率抽蓄机组最大功率阶跃量评估方法、调控方法,获取工况数据集;构建负荷模型,并计算降阶有功频率响应模型在功率阶跃激励下的频率响应曲线;根据所述频率响应曲线,计算在安全约束条件下,工况数据集中每组数据对应的最大功率阶跃量,获得最大功率阶跃量数据集;获取工况数据以及功率调节指令;将最大功率阶跃量数据集进行匹配,获得工况数据对应的最大功率阶跃量数据;基于功率调节指令,判断该最大功率阶跃量数据的阶跃能力是否在功率调节能力范围内,若是,则对所述全功率抽蓄机组直接阶跃加工;本发明的有益效果为实现了全功率抽蓄机组的快速功率阶跃调节能力释放,使得全功率抽蓄机组在保证安全性的前提下充分发挥快速功率的支撑能力。

    基于安全博弈的信息物理电力系统防御方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN117134987A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311179655.5

    申请日:2023-09-13

    IPC分类号: H04L9/40 G06N5/04

    摘要: 本发明公开了基于安全博弈的信息物理电力系统防御方法、装置及设备,涉及电力电网技术领域,其技术方案要点是:建立信息物理电力系统的物理模型;根据物理模型建立信息物理电力系统的安全博弈的数学模型,数学模型是由制定防御决策和配置防御资源的上层数学模型、当前防御决策下的并发故障元件集合的中层数学模型,及基于最优潮流模型建立的以发电机的出力调整量和切负荷量为约束条件的下层数学模型构成的;基于预设数学模型求解算法对数学模型的进行求解,获得系统被攻击时的防御策略。本发明可快速识别信息物理电力系统中的防御者和攻击者的行为模式,进而更加准确地进行脆弱性分析并制定相应的防御策略,提高了电力系统运行的安全性和稳定性。

    一种基于功率预测的风电集群无功电压控制方法

    公开(公告)号:CN117039912A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310525919.1

    申请日:2023-05-10

    摘要: 本发明为一种基于功率预测的风电集群无功电压控制方法,涉及风电无功电压控制领域,解决现有风电大规模集中式并网后,有功损耗增加,风电集群区域的静态电压稳定性降低的问题;包括以下步骤:设计超短期风电时序递推预测模型,基于风电场历史断面信息、最小二乘支持向量机,得到风电场的风电有功预测值;建立风电集群无功电压控制模型,结合中枢节点的电压偏差指标、系统有功损耗、有载调压变压器和无功补偿装置操作成本,得到目标函数,考虑功率约束、系统运行约束等约束条件。采用粒子群优化算法对风电集群无功电压控制模型进行求解。采用本发明,提高了电压中枢点的电压控制效果,维持风电集群区域的静态电压稳定性。

    快速获取三绕组自耦变压器中性点过电压的方法及系统

    公开(公告)号:CN112487619B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011306413.4

    申请日:2020-11-19

    摘要: 本发明公开了快速获取三绕组自耦变压器中性点过电压的方法及系统,方法包括以下步骤:获取自耦变压器及电网的基本参数,包括变压器高压、中压、低压漏抗、中性点接地电抗、变压器高压侧额定电压、变压器高‑中压侧变比、高压侧连接电网三相、单相短路电流、中压侧连接电网三相、单相短路电流;根据基本参数获取自耦变压器的中性点在中压侧单相短路情况下的过电压。本发明的目的在于提供一种快速获取三绕组自耦变压器中性点过电压的方法及系统,本方法或系统可基于少量自耦变压器及电网的基本参数,快速计算当自耦变压器中压侧发生接地故障情况下,自耦变压器中性点过电压,规避在商业仿真程序中建模仿真过程,使得计算结果选择更加快速准确。