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公开(公告)号:CN108108659B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201711182530.2
申请日:2017-11-23
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Inventor: 李铁 , 苏安龙 , 唐俊刺 , 曲祖义 , 高凯 , 何晓洋 , 金晓明 , 孔祥瑞 , 曾辉 , 崔岱 , 梁晓赫 , 冯占稳 , 孙文涛 , 王钟辉 , 王亮 , 许小鹏 , 张艳军 , 王顺江 , 周纯莹 , 宁辽逸 , 王澍 , 严正
Abstract: 本发明涉及一种基于多分辨率奇异谱熵和经验模态分解的孤岛检测关键特征提取方法。根据孤岛与非孤岛干扰情况下信号特征不易发掘的特点,进行信号的深度特征分析。将公共点电压信号进行多分辨率经验模态分解。利用分解信号进行相空间重构,对每层相空间矩阵进行奇异谱分解得到每层奇异值,根据各层奇异值提取各层相空间奇异谱熵。多层奇异谱熵组合后构成该信号下的多分辨率奇异谱熵的特征向量。该方法中,多分辨率经验模态分解实现了对信号频谱分层细致的解析,各层奇异谱熵对表征信号各层的唯一特征进行了统一的度量,组合后的特征向量定量描述了信号的本质特征,对同类信号和同种样本具有稳定性,适用于孤岛检测关键特征的提取。
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公开(公告)号:CN108108659A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711182530.2
申请日:2017-11-23
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Inventor: 李铁 , 苏安龙 , 唐俊刺 , 曲祖义 , 高凯 , 何晓洋 , 金晓明 , 孔祥瑞 , 曾辉 , 崔岱 , 梁晓赫 , 冯占稳 , 孙文涛 , 王钟辉 , 王亮 , 许小鹏 , 张艳军 , 王顺江 , 周纯莹 , 宁辽逸 , 王澍 , 严正
Abstract: 本发明涉及一种基于多分辨率奇异谱熵和经验模态分解的孤岛检测关键特征提取方法。根据孤岛与非孤岛干扰情况下信号特征不易发掘的特点,进行信号的深度特征分析。将公共点电压信号进行多分辨率经验模态分解。利用分解信号进行相空间重构,对每层相空间矩阵进行奇异谱分解得到每层奇异值,根据各层奇异值提取各层相空间奇异谱熵。多层奇异谱熵组合后构成该信号下的多分辨率奇异谱熵的特征向量。该方法中,多分辨率经验模态分解实现了对信号频谱分层细致的解析,各层奇异谱熵对表征信号各层的唯一特征进行了统一的度量,组合后的特征向量定量描述了信号的本质特征,对同类信号和同种样本具有稳定性,适用于孤岛检测关键特征的提取。
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公开(公告)号:CN110456188A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910665380.3
申请日:2019-07-23
Applicant: 上海交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种稀疏多项式混沌展开的电力系统稳定性检测系统及方法,包括:依次连接的数据读取模块、预处理模块、系统状态矩阵特征值计算模块、稀疏多项式混沌展开模块和结果输出模块;该系统根据电网数据的Sobol序列获得相关变量的样本并合成得到输入随机变量矩阵,最后通过稀疏多项式混沌展开方法获得输入随机变量矩阵中状态矩阵特征值的概率密度函数和累积分布函数作为系统稳定性检测结果。本发明的方法在计算时间上有明显的优势,在采样规模上,本发明仅需要较少的采样规模即可获得较高的计算精度。
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公开(公告)号:CN110456188B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201910665380.3
申请日:2019-07-23
Applicant: 上海交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种稀疏多项式混沌展开的电力系统稳定性检测系统及方法,包括:依次连接的数据读取模块、预处理模块、系统状态矩阵特征值计算模块、稀疏多项式混沌展开模块和结果输出模块;该系统根据电网数据的Sobol序列获得相关变量的样本并合成得到输入随机变量矩阵,最后通过稀疏多项式混沌展开方法获得输入随机变量矩阵中状态矩阵特征值的概率密度函数和累积分布函数作为系统稳定性检测结果。本发明的方法在计算时间上有明显的优势,在采样规模上,本发明仅需要较少的采样规模即可获得较高的计算精度。
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公开(公告)号:CN111668844B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010543397.4
申请日:2020-06-15
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种风电/光伏富余电力优化配置方法,采用最小二乘法对来自电力调度系统的实际预测数据进行回归分析,得到新能源场站预测出力累积概率分布的解析表达式;然后结合调度计划计算新能源场站富余电力累积概率分布;对新能源场站出力上限进行断面安全校核计算,按越限断面内各场站富余电力比例削减该场站的富余电力上限,得到富余电力累积概率分布的分段函数;最后将调度部门预设的新能源出力置信度代入富余电力累积概率分布分段函数中,确定参加日前外送的富余电力,从而实现新能源富余电力跨区域优化配置。本发明能够将本地区无法消纳的富余电力可以参与日前跨区交易,外送至其他(56)对比文件吴静等.可再生能源跨省区现货交易技术支持系统设计与实现《.山东电力技术》.2019,(第03期),13-18页.昌力等.可再生能源跨区现货市场技术支持系统设计《.电力系统保护与控制》.2019,(第09期),158-165页.CUI HUII等.Cross-regional JointScheduling Method of Renewable EnergyBased on Multi-period Coordination《.2018International Conference on Power SystemTechnology (POWERCON)》.2018,
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公开(公告)号:CN111668844A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010543397.4
申请日:2020-06-15
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种风电/光伏富余电力优化配置方法,采用最小二乘法对来自电力调度系统的实际预测数据进行回归分析,得到新能源场站预测出力累积概率分布的解析表达式;然后结合调度计划计算新能源场站富余电力累积概率分布;对新能源场站出力上限进行断面安全校核计算,按越限断面内各场站富余电力比例削减该场站的富余电力上限,得到富余电力累积概率分布的分段函数;最后将调度部门预设的新能源出力置信度代入富余电力累积概率分布分段函数中,确定参加日前外送的富余电力,从而实现新能源富余电力跨区域优化配置。本发明能够将本地区无法消纳的富余电力可以参与日前跨区交易,外送至其他地区予以消纳。
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公开(公告)号:CN115224714B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210831802.1
申请日:2022-07-15
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 上海交通大学
Abstract: 一种高压直流系统附加阻尼控制器的实现方法,通过特征根分析法进行低频振荡辨识,得到交直流混联系统的振荡模态;然后基于同步发电机低频振荡数学模型,初始化高压直流系统附加阻尼控制器模型以提供附加阻尼转矩抑制低频振荡;再根据相位补偿的原理与系统低频振荡的模态,优化高压直流系统附加阻尼控制器的结构及参数。本发明能够为直流线路的附加阻尼控制器设计提供理论支撑,使得高压直流线路通过合适的参数设计,提供附加阻尼转矩,补偿同步电机励磁系统的相位滞后,实现对区域间低频振荡的抑制,提升交直流混联系统的动态稳定性。
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公开(公告)号:CN115224714A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210831802.1
申请日:2022-07-15
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 上海交通大学
Abstract: 一种高压直流系统附加阻尼控制器的实现方法,通过特征根分析法进行低频振荡辨识,得到交直流混联系统的振荡模态;然后基于同步发电机低频振荡数学模型,初始化高压直流系统附加阻尼控制器模型以提供附加阻尼转矩抑制低频振荡;再根据相位补偿的原理与系统低频振荡的模态,优化高压直流系统附加阻尼控制器的结构及参数。本发明能够为直流线路的附加阻尼控制器设计提供理论支撑,使得高压直流线路通过合适的参数设计,提供附加阻尼转矩,补偿同步电机励磁系统的相位滞后,实现对区域间低频振荡的抑制,提升交直流混联系统的动态稳定性。
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公开(公告)号:CN115203940A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210830849.6
申请日:2022-07-15
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 上海交通大学
Abstract: 一种用于大电网暂态仿真的自适应分网方法,基于电力系统原始数据与图结构的相似性将电力系统映射为图结构后,对图结构进行简化预处理;然后基于k‑way思想,利用改进后的密度峰聚类方法进行初始分割;对于初始分割结果,基于线性决定贪婪方法对初始分割结果进行分割质量优化;最后利用改进后的线性决定贪婪方法优化图结构分割结果逆映射至电力系统中,获得用于电磁暂态并行仿真的电网分网结果。本发明得到的分网数量自由度更高,各子网规模更均匀,子网间联络线数量更少,能够极大的减少并行仿真过程中的等待时间损耗和通讯时间损耗,使得对于大电网的电磁暂态并行仿真获得数倍至数十倍的加速效果,且并行仿真结果与串行仿真一致,具有可靠性。
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