一种基于精英化优化法的构网器控制参数优化方法

    公开(公告)号:CN118249327A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410255660.8

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于精英优化法的构网器控制参数优化方法,其步骤包括:构网器可运行在三种运行模式,满足构网器能够无缝切换,使得混合微电网平稳运行,则需良好的控制参数K,K则由模型库综合算法获取。然后得到模型库综合算法。采用精英优化法找到满足多目标优化的满意解。最后评估满意解的鲁棒性,以发现不易受扰动影响的精英解。本发明能够可靠有效快速实现构网器控制参数K的筛选,构网器能够满足混合微电网中某一侧稳压电源意外故障后,整个系统依旧能平稳运行。避免了传统优化算法的计算时间长,计算公式冗余复杂的问题。此外,鲁棒性评估方法的使用,使得构网器即使外部条件在一定范围内变化,选取的控制参数依旧能够满足系统要求。

    基于集群划分的分布式光伏接入配电网的无功优化方法

    公开(公告)号:CN118137592A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410255654.2

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本发明提供了一种基于集群划分的分布式光伏接入配电网的无功优化方法,包括以下步骤:求出节点间集群划分指标,通过Louvain算法对配电网进行集群划分,并根据节点Shapley值的大小选出关键节点,以减少控制节点的数目。以节点的电压偏移总量和线路的有功损耗最小作为目标,采用NGSA‑II算法对配电网进行无功优化。本发明采在建立配电网多目标无功优化模型时,以节点的电压偏移总量和线路的有功损耗最小作为目标,采用NGSA‑II算法对配电网进行无功优化。仿真结果表明,将NSGA‑II算法应用于无功优化过程不仅减小了系统的有功网损,而且有效降低了节点过电压水平,从而验证了本发明提出方法的可行性和有效性。

    基于蒙特卡洛法的配电网孤岛划分方法

    公开(公告)号:CN105958538B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201610410134.X

    申请日:2016-06-12

    Abstract: 本发明提供一种基于蒙特卡洛法的配电网孤岛划分方法,根据接入配电网分布式电源类型与负荷特点,分别对其建立概率模型,考虑分布式电源出力与负荷需求的随机性和波动性的情况下,基于蒙特卡洛法确定孤岛边界点,利用统计学原理生成初步孤岛方案,通过对初步孤岛方案安全性校验与调整,给出最优孤岛划分方案。为配电网故障后调度的工程应用提供参考。相对于其他方法而言,划分出的孤岛是基于大量仿真试验结果且能够充分考虑到电源与负荷的不同匹配程度,从工程应用角度便于进行实际的现场操作,在保障事故后配电网供电可靠性的同时,更具有实际工程意义。

    基于改进遗传算法的电力弹簧优化配置方法

    公开(公告)号:CN110955971B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201911186549.3

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进遗传算法的电力弹簧优化配置方法,包括以下步骤:分析电力弹簧拓扑结构,建立电力弹簧调节模型,确定电力系统潮流算法;以网络损耗、电压偏差、电力弹簧投资成本最小为目标函数,功率平衡、节点电压、电力弹簧容量与配置数量为约束条件,建立电力弹簧配置优化模型;采用改进遗传算法求解电力弹簧配置优化模型,得到电力弹簧的配置位置和容量。本发明能明显的提高电能质量、降低网损,最大程度地降低弃风弃光等浪费能源的情况,协调规划方法相比传统的方法能更加适合配电网。

    基于分数阶微积分控制的电力弹簧调压策略、系统及配电网

    公开(公告)号:CN112688350A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011515999.5

    申请日:2020-12-21

    Inventor: 张玉琼 李军

    Abstract: 本发明公开了一种基于分数阶微积分控制的电力弹簧调压策略、系统及配电网,调压策略包括步骤:引入分数阶控制;基于电网电压前馈控制引入的电力弹簧控制简化模型;电力弹簧调压。本发明通过将非整数积分阶数引入传统的PID控制器,相比于传统整数阶PID控制器,分数阶控制器可调节域度更大,控制更加灵活;通过引入电网电压前馈控制,将电力弹簧控制系统由双输入单输出控制系统,简化成一个单输入单输出系统,降低了控制系统难度;结合电力弹簧不同运行工况下的调压特性,通过对控制参数的调节,实现对配电网电压的调节,同时提高系统电压稳定收敛速度。

    一种基于XGBoost算法的含PHEV光伏微网孤岛检测法

    公开(公告)号:CN110866366A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911171803.2

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于XGBoost算法的含PHEV光伏微网孤岛检测法,包括如下步骤:建立含有PHEV的光伏微网仿真模型;设计仿真状态:考虑光伏微网系统在运行过程中遇见的状况,仿真出多种运行状态;采集运行数据:对模型进行仿真运行,采集公共耦合点处相关电气特征量的数值,划分训练样本集和测试样本集;训练模型:根据训练样本集,采用XGBoost算法训练生成预测模型;模型检验与结果分析:将测试样本集带入模型中,对生成的模型进行检验及分析。本发明在不影响电能质量的前提下,缩小检测盲区,减少误判,从而有效提高孤岛划分准确率。

    直流微电网功率精确分配和母线电压偏差优化控制方法

    公开(公告)号:CN110707680A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911177555.2

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种直流微电网功率精确分配和母线电压偏差优化控制方法,传统下垂控制引入虚拟阻抗调节母线电压来改变变换器输出功率;“电压-功率”自适应下垂控制是引入自适应虚拟电阻,解决了线路阻抗参数不一致带来的DG单元的不能够按容量比例输出负载功率;“电流-电压”自适应下垂功率精确分配控制策略可在负载突增的情况下保证成比例输出功率的情况下快速的达到平衡,经过电压电流双闭环控制有效跟踪电压参考值;母线电压优化控制是对母线电压进行补偿,降低偏差。本发明基于自适应下垂控制技术,解决了直流微电网运行时由于线路电阻参数不一致导致的功率分配不精问题和母线电压偏差问题,有效的提高DG的使用效率。

    一种基于深度学习的数据驱动的非侵入式反孤岛检测方法

    公开(公告)号:CN118130968A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410249444.2

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的数据驱动的非侵入式反孤岛检测方法,包括搭建户用分布式光伏仿真模型,分别获取孤岛运行、非孤岛运行的多种工作状态下对应的电网、天气及光伏开关特征;将样本集分为训练集与测试集;搭建CNN‑LSTM‑Attention混合网络模型,该网络模型包括输入层、卷积神经网络的卷积层、池化层、LSTM层以及softmax层,并在卷积层中加入了SE注意力机制;训练混合网络模型即得到基于深度学习的数据驱动的非侵入式反孤岛检测模型。本发明由于采用的是智能算法,相关的判定依据以及阈值全部由算法模型根据系统自身特性灵活设定,比人工设定的更合理,使得检测“死区”更小,提高了检测的准确率。

    一种基于区块链技术的配电网分布式状态感知与优化方法

    公开(公告)号:CN110765591B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201910951669.1

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于区块链技术的配电网分布式状态感知与优化方法,用于替代以可靠通信为前提的传统优化方法,通过分散布置在配电网中的区块链节点构建稀疏的通信网络,依靠少量的测量数据与信息交互,采用估算的方式实现对配电网运行状态的分布式感知,通过对优化模型进行分散化处理,并结合二阶锥规划凸松弛方法将模型凸化松弛,最后利用交叉方向乘子法实现问题的全分布式求解。本发明的提出使得区块链系统不仅能完成现有的电力交易、需求响应等功能,还能在通信故障的情况下实现对配电网运行状态的分布式优化,有效提高了配电网的运行可靠性和经济性。

    直流微电网功率精确分配和母线电压偏差优化控制方法

    公开(公告)号:CN110707680B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201911177555.2

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种直流微电网功率精确分配和母线电压偏差优化控制方法,传统下垂控制引入虚拟阻抗调节母线电压来改变变换器输出功率;“电压‑功率”自适应下垂控制是引入自适应虚拟电阻,解决了线路阻抗参数不一致带来的DG单元的不能够按容量比例输出负载功率;“电流‑电压”自适应下垂功率精确分配控制策略可在负载突增的情况下保证成比例输出功率的情况下快速的达到平衡,经过电压电流双闭环控制有效跟踪电压参考值;母线电压优化控制是对母线电压进行补偿,降低偏差。本发明基于自适应下垂控制技术,解决了直流微电网运行时由于线路电阻参数不一致导致的功率分配不精问题和母线电压偏差问题,有效的提高DG的使用效率。

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