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公开(公告)号:CN110739716B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201911185691.6
申请日:2019-11-27
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明实施例公开了一种电网暂稳极限切除时间计算方法,包括如下步骤:步骤100、对故障点进行设置,并将熄弧角的大小作为直流换相失败的判据;步骤200、以0.618法为依据查找CCT;步骤300、结合二分法对0.618法计算的结果进行对照验证;本发明通过0.618法达到快速查找CCT的目的,其查找的次数相比较于现有的二分法要少的多,特别对于大数量的计算来说,其优势更加明显,本发明中不仅减少了计算的次数,对于每次的计算量也得到了减少,提高了整体的计算效率。
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公开(公告)号:CN111046189A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911184390.1
申请日:2019-11-27
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G06F16/36 , G06F40/289 , G06N3/04
Abstract: 本发明实施例公开了一种配电网知识图谱模型的建模方法,包括如下步骤:步骤100、对研究地区配网模型的数据体进行转换,将其转换成可输入格式;步骤200、对可输入格式的数据体进行自然语言分析,提取配电网设备或线路知识图谱中的实体元素;步骤300、根据配电网设备或线路中提取出来的实体元素搭建配网知识图谱模型;本发明将配网CIM/XML格式的配网文件转换成以向量表示的知识图谱文件,知识图谱文件以三元关系组来表示,并基于深度神经网络RNN模型提取高层特征来表述头实体和尾实体两者之间的关系,从而将各种不同的数据体统一化,简化了不同数据体之间复杂的关系,直接以特征值作为依据快速建立配网模型。
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公开(公告)号:CN109858823B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201910119380.3
申请日:2019-02-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明提供了一种主配停电计划选择方法及装置,涉及配电管理的技术领域,所述方法包括确定检修风险影响因素及检修时间影响因素;根据检修风险影响因素计算停电风险评估值;计算检修时间影响因素与检修时间的关联规则,根据关联规则计算停电时间估计值;根据停电风险评估值和停电时间估计值,计算主配网协调运行的目标函数;并计算目标函数的最小值;从多个停电计划中选择目标函数取得最小值的停电计划。本发明能够兼顾考虑停电时间与检修风险,选择最优停电计划。
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公开(公告)号:CN110739716A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911185691.6
申请日:2019-11-27
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明实施例公开了一种电网暂稳极限切除时间计算方法,包括如下步骤:步骤100、对故障点进行设置,并将熄弧角的大小作为直流换相失败的判据;步骤200、以0.618法为依据查找CCT;步骤300、结合二分法对0.618法计算的结果进行对照验证;本发明通过0.618法达到快速查找CCT的目的,其查找的次数相比较于现有的二分法要少的多,特别对于大数量的计算来说,其优势更加明显,本发明中不仅减少了计算的次数,对于每次的计算量也得到了减少,提高了整体的计算效率。
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公开(公告)号:CN109858823A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910119380.3
申请日:2019-02-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明提供了一种主配停电计划选择方法及装置,涉及配电管理的技术领域,所述方法包括确定检修风险影响因素及检修时间影响因素;根据检修风险影响因素计算停电风险评估值;计算检修时间影响因素与检修时间的关联规则,根据关联规则计算停电时间估计值;根据停电风险评估值和停电时间估计值,计算主配网协调运行的目标函数;并计算目标函数的最小值;从多个停电计划中选择目标函数取得最小值的停电计划。本发明能够兼顾考虑停电时间与检修风险,选择最优停电计划。
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公开(公告)号:CN119401562A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411367080.4
申请日:2024-09-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种极端天气下的源网荷储协同调控方法、装置、终端设备及存储介质,方法包括:获取包括系统负荷数据、系统拓扑数据、系统电力数据、可调发电机组数据、极端天气下新能源发电机组数据和储能机组数据的电力系统的基础数据;根据基础数据,以可调发电机组发电成本、启停成本、弃风弃光成本、切负荷成本和负荷转移成本综合最小为目标,构建目标函数及目标函数的负荷约束、容量约束、节点功率平衡约束、机组技术约束和储能约束;对目标函数进行求解,生成成本综合最小时,可调发电机组的启动状态、可调发电机组的输出功率、切负荷量、负荷转移量、储能机组充放电状态和储能机组的充放电功率,并进行电力系统的源网荷储协同调控。
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公开(公告)号:CN119046708A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411238923.0
申请日:2024-09-05
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: G06F18/23 , G06F18/213 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于GMM改进聚类的电网运行场景提取方法、装置、终端设备及存储介质,方法包括:获取待提取电网的时序运行数据;根据时序运行数据及预设的子序列长度得到时序运行特征;将时序运行特征投影到低维空间得到降维后的时序特征指标;根据时序运行数据、时序特征指标及时序特征指标的数量计算时序特征指标所对应的时序权重向量;根据时序特征指标及时序权重向量,构建GMM模型后进行聚类得到若干初始第一聚类中心;根据若干初始第一聚类中心、时序特征指标及时序权重向量,重复进行聚类中心优化操作,直至预设的损失函数收敛时,将最终的时序特征聚类中心作为待提取电网的电网运行场景。通过实施本发明提取更准确的电网运行场景。
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公开(公告)号:CN118331793A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410594864.4
申请日:2024-05-14
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明提出一种系统运行风险评估方法及系统,获取历史故障场景的线路故障统计数据,根据故障严重程度计算得到线路故障概率分布和对应故障严重程度下的故障线路数量;通过对微电网统计数据进行概率分析,得到系统解列占比概率和系统恢复占比概率并构建马尔科夫链矩阵;通过所述马尔科夫链矩阵更新仿真系统故障场景的负荷减载量直至满足第一预设要求,得到更新后负荷减载总量,更新系统负荷损失量直至满足第二预设要求,得到系统运行风险评估结果并调整电网运行参数。本发明解决现有技术未考虑微电网参与后系统在严重故障下的响应从而导致系统运行风险的评估结果不可靠的问题。提高系统风险运行评估结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN116993535A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310706394.1
申请日:2023-06-14
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: G06Q50/06 , G06Q30/0201 , G06Q10/063
Abstract: 本发明公开了一种独立电储能日前现货市场出清方法及系统,通过进行独立储能申报后,构建基准状态下的电力现货市场出清模型,并对电力现货市场出清模型进行优化求解后,得到基准状态成本函数,再构建各个独立储能参与电力的电力现货市场出清模型,并对各个独立储能的电力现货市场出清模型进行求解,得到各个独立储能的成本函数,根据基准状态成本函数和各个独立储能的成本函数,得到各个独立储能的调用价值,选择各个独立储能中的调用价值满足预设条件的独立储能进行出清,本方法通过考虑市场价值分配机制设计了适用于多个独立储能参与的日前电力现货市场出清方法,对日前电力现货市场出清进行优化调度,提高了调度效率和准确性。
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公开(公告)号:CN116667340A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310756411.2
申请日:2023-06-25
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/00 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了一种直流馈入重负荷区域的暂态电压稳定风险评估方法和装置,方法包括:构建电磁暂态仿真模型,并基获取所有节点的初始电压;设置故障集,构建母线节点电压响应曲线;结合预设的门槛值,计算电压影响因子、时间影响因子和故障后稳态电压影响因子;分别获得各节点在各所述各故障类型下的暂态电压稳定风险指标进而获得各节点对应的风险综合指标。实施本申请,通过构建电磁暂态仿真模型,可以计算得到不同故障类型的暂态电压稳定风险指标,在风险评估过程中有效考虑到了不同类型故障对稳定风险的影响,并通过计算得到风险综合指标,实现了有效的量化,可以为电力系统安全稳定的控制提供参考基础,更适用于实际的生产工程之中。
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