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公开(公告)号:CN114154346A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111496318.X
申请日:2021-12-09
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种移相变压器选址方法、装置、设备及存储介质。其中移相变压器选址方法,包括:获取电力系统的可用传输容量、系统网损数据、功率数据、移相变压器的费用数据;基于可用传输容量、费用数据构建双层规划模型中的上层模型;基于系统网损数据和功率数据构建双层规划模型中的下层模型;对双层规划模型求解获得移相变压器的选址参考数据。利用获取的参数构建双层规划模型,最后对双层规划模型进行求解,为移相变压器的安装提供兼具保障电力系统稳定性和经济性要求的选址参考数据,采用双层规划模型对移相变压器的选址进行数据计算,有效的提高了移相变压器的选址计算速度和计算精度。
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公开(公告)号:CN114447929B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202210149152.2
申请日:2022-02-18
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
Abstract: 本发明公开了一种移相装置及其控制方法。移相装置串联于变电站的出线线路中。移相装置包括:旁路支路和至少两个移相支路;所述旁路支路和所述移相支路并联连接。所述移相支路包括:第一隔离开关、第二隔离开关、第一断路器和移相变压器;所述第一断路器和所述移相变压器串联连接于所述第一隔离开关的第二端和所述第二隔离开关的第一端之间;所述旁路支路包括:第三隔离开关、第四隔离开关和第二断路器;所述第二断路器串联连接在所述第三隔离开关的第二端和所述第四隔离开关的第一端之间。本发明实施例可以提高电力系统的安全可靠性,并减小移相装置的运输安装难度。
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公开(公告)号:CN114447929A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210149152.2
申请日:2022-02-18
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
Abstract: 本发明公开了一种移相装置及其控制方法。移相装置串联于变电站的出线线路中。移相装置包括:旁路支路和至少两个移相支路;所述旁路支路和所述移相支路并联连接。所述移相支路包括:第一隔离开关、第二隔离开关、第一断路器和移相变压器;所述第一断路器和所述移相变压器串联连接于所述第一隔离开关的第二端和所述第二隔离开关的第一端之间;所述旁路支路包括:第三隔离开关、第四隔离开关和第二断路器;所述第二断路器串联连接在所述第三隔离开关的第二端和所述第四隔离开关的第一端之间。本发明实施例可以提高电力系统的安全可靠性,并减小移相装置的运输安装难度。
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公开(公告)号:CN115018983A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210613444.7
申请日:2022-05-31
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
Abstract: 本发明公开了一种移相变压器选址方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:获取第一点云数据,所述第一点云数据由三维激光扫描仪对移相变压器的候选安装区域进行扫描得到;获取第二点云数据,所述第二点云数据根据无人机对所述候选安装区域进行倾斜摄影得到的影像数据生成;根据所述第一点云数据和所述第二点云数据构建所述候选安装区域的三维模型;基于所述三维模型确定所述移相变压器的安装位置。上述技术方案通过将三维激光扫描与倾斜摄影结合,利用两种点云数据协同构建三维模型,为移相变压器安装选址的空间分析提供准确的基础,从而提高选址的可靠性。
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公开(公告)号:CN113890043A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111478116.2
申请日:2021-12-06
Applicant: 广东电网有限责任公司惠州供电局 , 惠州市鸿业电力信息科技有限公司
IPC: H02J3/06 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了基于多条件约束的移相变压器选址方法、系统及介质,通过对电网进行潮流分析,根据潮流分析结果确认移相变压器的备选安装地点;根据备选安装地点和预设的若干约束条件构建用于移相变压器选址的多层次结构模型;计算多层次结构模型中备选安装地点在若干约束条件下的适宜度;将适宜度最大的备选安装地点确认为移相变压器的最佳安装地点。通过构建多层次结构模型,并通过层次分析的方式对所有备选安装地点在多种条件约束下进行综合比较,选取适宜度最大的备选安装地点作为最佳安装地点,使得移相变压器的选址过程能综合考虑多项影响因素,有效提高了移相变压器选址的精确度。
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公开(公告)号:CN113890043B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111478116.2
申请日:2021-12-06
Applicant: 广东电网有限责任公司惠州供电局 , 惠州市鸿业电力信息科技有限公司
IPC: H02J3/06 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了基于多条件约束的移相变压器选址方法、系统及介质,通过对电网进行潮流分析,根据潮流分析结果确认移相变压器的备选安装地点;根据备选安装地点和预设的若干约束条件构建用于移相变压器选址的多层次结构模型;计算多层次结构模型中备选安装地点在若干约束条件下的适宜度;将适宜度最大的备选安装地点确认为移相变压器的最佳安装地点。通过构建多层次结构模型,并通过层次分析的方式对所有备选安装地点在多种条件约束下进行综合比较,选取适宜度最大的备选安装地点作为最佳安装地点,使得移相变压器的选址过程能综合考虑多项影响因素,有效提高了移相变压器选址的精确度。
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公开(公告)号:CN109510209B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201910031172.8
申请日:2019-01-14
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电网规划研究中心 , 广东电网发展研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑含相关性高维随机变量的混联电网概率潮流计算方法,包括根据混联电网中随机变量的历史数据,确定其概率分布类型及参数,并计算出随机变量之间的相关矩阵RX;将服从任意分布的随机变量变换至标准高斯分布域,并由随机变量之间的相关矩阵RX计算出标准高斯分布间的相关矩阵RZ;基于相关矩阵RZ,计算标准高斯分布间的协方差矩阵PZZ;确定STUT算法在处理服从标准高斯分布的随机变量时的比例伸缩系数α;在标准高斯分布域上选取样本点Z;将样本点Z逆变换至多维任意分布域;将多维任意分布域上的2n+1组样本点作为输入量逐组进行混联电网确定性潮流计算。提高电网运行的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN110094845A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910439523.9
申请日:2019-05-24
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电网规划研究中心 , 广东电网发展研究院有限责任公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/58 , F24F110/12
Abstract: 本发明公开了一种室内温度调节设备的出力控制方法,考虑到人体舒适度受温度影响,而温度受所处环境的能量流动影响,室内的能量流动进一步受室外温度影响,故先基于人体舒适度指标,构建建筑物的各热交换节点的节点温度与能量流动关系模型,进而获取室外温度,通过跟踪室外温度可求得室内温度调节设备的出力调节量,以此出力调节量来调节室内温度调节设备,使室内温度调节设备运行在保证人体舒适度的最佳状态,节省不必要的出力,相比于现有技术中的室内温度调节设备的控制方法更加节能。本发明还提供一种室内温度调节设备的出力控制装置、设备及可读存储介质,具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN109829559A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201810364284.0
申请日:2018-04-20
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电网规划研究中心 , 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及电力系统规划设计的技术领域,更具体地,涉及一种促进清洁能源消纳的调峰权交易方法,提供一种促进清洁能源消纳的调峰权交易方法,该方法建立了送端买方收益经济模型、成本模型与受端卖方调峰成本模型,进而构建以社会效益最大化、消纳清洁能源最大化多目标遗传算法优化模型,通过模型求解得到社会效益最佳的调峰交易容量以及买卖双方统一出清价。
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公开(公告)号:CN111900765A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010878431.3
申请日:2020-08-27
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电网规划研究中心
IPC: H02J3/38
Abstract: 本申请公开了一种风电接入系统的动态无功规划方法及相关装置,将日风电出力数据进行聚类分析,得到多个风电出力场景;对风电出力场景下的低压补偿设备投切进行优化模拟计算,得到由低压补偿设备投切次数和动态无功补偿容量构成的动态无功补偿方案;对动态无功补偿方案进行规划评价,并获取最优动态无功补偿方案;根据最优动态无功补偿方案进行时序潮流计算和动态计算,得到PCC点电压波动范围;若PCC点电压波动范围不满足预置电压波动条件,则更新动态无功补偿方案,再次评价,直至满足预置电压波动条件,得到最优动态无功补偿方案。解决了现有风电技术中低压补偿设备频繁投切不仅影响低压开关寿命还会导致系统灵活性和稳定性较差的技术问题。
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