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公开(公告)号:CN105914779B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201610248302.X
申请日:2016-04-20
申请人: 国家电网公司 , 国家电网公司华北分部 , 清华大学
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 本发明公开了一种风电机组参与电力系统自动发电控制的协调控制方法,包括步骤:风电场向省级调度中心上传风电机组的实时出力和风电出力的超短期预测值;省级调度中心计算辖区内可参与到自动发电控制的风电机组调节容量以及爬坡速率;区域调度中心采用模型预测控制计算风电机组与传统机组的调节功率;省级调度中心按比例分配调节功率;风电场通过风电场AGC系统调整风电有功出力。本发明具有如下优点:通过区域调度中心、省级调度中心、风电场的相互协调,有效评估风电机组参与电力系统自动发电控制的调节容量和调节性能,充分考虑电力系统内各类调频资源的运行特性与调节能力,实现风电机组参与电力系统自动发电控制,提升系统稳定性和经济性。
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公开(公告)号:CN105914779A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610248302.X
申请日:2016-04-20
申请人: 国家电网公司 , 国家电网公司华北分部 , 清华大学
CPC分类号: Y02E10/763 , H02J3/386 , H02J3/48
摘要: 本发明公开了一种风电机组参与电力系统自动发电控制的协调控制方法,包括步骤:风电场向省级调度中心上传风电机组的实时出力和风电出力的超短期预测值;省级调度中心计算辖区内可参与到自动发电控制的风电机组调节容量以及爬坡速率;区域调度中心采用模型预测控制计算风电机组与传统机组的调节功率;省级调度中心按比例分配调节功率;风电场通过风电场AGC系统调整风电有功出力。本发明具有如下优点:通过区域调度中心、省级调度中心、风电场的相互协调,有效评估风电机组参与电力系统自动发电控制的调节容量和调节性能,充分考虑电力系统内各类调频资源的运行特性与调节能力,实现风电机组参与电力系统自动发电控制,提升系统稳定性和经济性。
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公开(公告)号:CN113221299B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110465855.1
申请日:2021-04-28
申请人: 清华大学 , 国家电网公司华北分部
IPC分类号: G06F30/18 , G06F111/02 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/04 , G06F119/08
摘要: 本发明提出一种蓄热式电锅炉参与电力系统调峰的运行优化方法,属于灵活性资源参与调峰的运行优化领域。该方法首先利用环境温度预测值和环境温度实际值的历史数据通过经验概率分布函数转换后,构建转换后的环境温度预测值和环境温度实际值的联合概率分布函数,计算得到次日实际环境温度的经验分布;然后建立由目标函数和约束条件构成的蓄热式电锅炉参与电力系统调峰的运行优化模型,对该模型的目标函数进行分布鲁棒优化后对模型求解,得到各时段蓄热式电锅参与调峰时上报功率的最优解,最终得到蓄热式电锅炉参与调峰市场的投标功率曲线,优化完毕。本发明能够降低环境温度不确定性对蓄热式电锅炉参与调峰的影响,充分发挥蓄热式电锅炉的调峰能力。
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公开(公告)号:CN113221299A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110465855.1
申请日:2021-04-28
申请人: 清华大学 , 国家电网公司华北分部
IPC分类号: G06F30/18 , G06F111/02 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/04 , G06F119/08
摘要: 本发明提出一种蓄热式电锅炉参与电力系统调峰的运行优化方法,属于灵活性资源参与调峰的运行优化领域。该方法首先利用环境温度预测值和环境温度实际值的历史数据通过经验概率分布函数转换后,构建转换后的环境温度预测值和环境温度实际值的联合概率分布函数,计算得到次日实际环境温度的经验分布;然后建立由目标函数和约束条件构成的蓄热式电锅炉参与电力系统调峰的运行优化模型,对该模型的目标函数进行分布鲁棒优化后对模型求解,得到各时段蓄热式电锅参与调峰时上报功率的最优解,最终得到蓄热式电锅炉参与调峰市场的投标功率曲线,优化完毕。本发明能够降低环境温度不确定性对蓄热式电锅炉参与调峰的影响,充分发挥蓄热式电锅炉的调峰能力。
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公开(公告)号:CN110247406B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910367882.8
申请日:2019-05-05
申请人: 清华大学 , 国家电网公司华北分部 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提出一种基于条件概率的调频容量分时段优化方法,属于电力系统自动发电控制领域。该方法首先收集AGC控制区的历史数据,并根据AGC考核时段对历史数据组成的样本进行筛选;构建净负荷标准差区间预测的极限学习机模型并训练,得到训练完毕的极限学习机模型;在应用阶段,利用训练完毕的极限学习机模型输出未来某一日每个时段对应的净负荷标准差的区间预测值,并根据经过筛选后的各AGC考核时段的数据,分别计算对应预测时段上调容量和下调容量的调频表现达标概率,分别得到该时段上调备用容量优化结果和下调备用容量优化结果。本发明可根据调频得分对调频容量需求计算结果进行修正,得到的结果可真实反映电力系统的调频容量需求。
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公开(公告)号:CN107947246B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201711126400.7
申请日:2017-11-15
申请人: 清华大学 , 国家电网公司华北分部
IPC分类号: H02J3/48
摘要: 本发明公开了一种考虑调频增发的风电发电指标分配及增发评估方法,属于电力系统有功控制技术领域。该方法首先通过自动发电控制信息系统中相关信息,计算各省调风电虚拟机组的最大可用出力和实际出力;区域调度中心根据全网风电消纳空间和调频指令情况,计算全网风电调节指令;区域调度中心根据各省调风电虚拟机组的最大可用出力,并考虑其历史出力特性,分配各省级调度中心的风电调节指令;并根据调节指令数据和量测数据,评估各省调风电虚拟机组的调峰增发电量和调频增发电量。本发明通过引入风电机组参与电网调频以在减少弃风的同时提升系统调节性能,并考虑调节指令分配的公平性和奖惩机制,提升风电参与电网调节的可靠性。
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公开(公告)号:CN110429669A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910693068.5
申请日:2019-07-30
申请人: 清华大学 , 国家电网公司华北分部 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提出一种AGC与一次调频协调的主站侧频率控制方法,属于电力系统有功控制技术领域。该方法首先计算电网区域控制偏差与AGC调频需求;遍历所有AGC可用机组,判断该机组是否处于一次调频状态超过设定的AGC周期数;根据电网AGC调频需求、AGC可用机组一次调频运行状态和机组转速偏差,对可用机组进行组别划分;对于属于不同组别的机组,采取不同的方式计算并下发AGC控制指令。本发明在分发AGC控制指令时考虑机组运行状态与当前电网状态的关系,确保机组一次调频控制过程的执行,避免因一次调频与AGC控制冲突导致的频率质量恶化。
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公开(公告)号:CN105301405A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510783603.8
申请日:2015-11-16
申请人: 清华大学 , 国家电网公司华北分部
摘要: 本发明公开一种用于确定电力系统的次同步振荡扰动源的方法以及装置。其中,所述方法包括:采集电力系统中设备的三相电压值和三相电流值;根据三相电流值中任一相电流值计算得到扭振频率;根据三相电压值和三相电流值计算得到扭振频率处的功率分量;根据三相电压值中任一相电压值计算得到扭振频率处的角频率分量;根据扭振频率处的功率分量和角频率分量计算得到设备的阻尼特性指标;以及在判断阻尼特性指标小于零的情况下,则确定设备为电力系统的次同步振荡扰动源。本发明利用三相电压值和三相电流值确定电力系统的次同步振荡扰动源,能够帮助电网运行人员及时准确地判断扰动源所在位置。
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公开(公告)号:CN107947246A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711126400.7
申请日:2017-11-15
申请人: 清华大学 , 国家电网公司华北分部
IPC分类号: H02J3/48
摘要: 本发明公开了一种考虑调频增发的风电发电指标分配及增发评估方法,属于电力系统有功控制技术领域。该方法首先通过自动发电控制信息系统中相关信息,计算各省调风电虚拟机组的最大可用出力和实际出力;区域调度中心根据全网风电消纳空间和调频指令情况,计算全网风电调节指令;区域调度中心根据各省调风电虚拟机组的最大可用出力,并考虑其历史出力特性,分配各省级调度中心的风电调节指令;并根据调节指令数据和量测数据,评估各省调风电虚拟机组的调峰增发电量和调频增发电量。本发明通过引入风电机组参与电网调频以在减少弃风的同时提升系统调节性能,并考虑调节指令分配的公平性和奖惩机制,提升风电参与电网调节的可靠性。
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公开(公告)号:CN105301405B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510783603.8
申请日:2015-11-16
申请人: 清华大学 , 国家电网公司华北分部
摘要: 本发明公开一种用于确定电力系统的次同步振荡扰动源的方法以及装置。其中,所述方法包括:采集电力系统中设备的三相电压值和三相电流值;根据三相电流值中任一相电流值计算得到扭振频率;根据三相电压值和三相电流值计算得到扭振频率处的功率分量;根据三相电压值中任一相电压值计算得到扭振频率处的角频率分量;根据扭振频率处的功率分量和角频率分量计算得到设备的阻尼特性指标;以及在判断阻尼特性指标小于零的情况下,则确定设备为电力系统的次同步振荡扰动源。本发明利用三相电压值和三相电流值确定电力系统的次同步振荡扰动源,能够帮助电网运行人员及时准确地判断扰动源所在位置。
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