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公开(公告)号:CN108418213B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201810224587.2
申请日:2018-03-19
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请提供一种基于源荷互动电力系统调度的方法,充分考虑电价因素的影响,不仅考虑决策出机组组合,还要使社会福利最大。在该模型中,风电出力被假设为确定,价格弹性需求曲线也是确定的。同时在每个时间段内的用电需求包含弹性需求和非弹性需求,但在目标函数的消费者剩余当中的用电需求仅有弹性需求,将非弹性需求的消费者剩余为0。如此构建的数学模型能全面的反映出用户实际的需求响应;并且在目标函数约束条件确定过程中,除保证电力系统能够安全可靠地运行,决策变量满足一些常规约束条件外,还考虑需求响应后的约束条件,以使模型更好的反应实际情况,为后期调度决策提供准确的依据,并且利用序优化算法对模型进行求解,大大降低运算量。
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公开(公告)号:CN113268931A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110654133.0
申请日:2021-06-11
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/27 , G06F17/16 , G06N3/00 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/04
Abstract: 本申请属于电力系统控制技术领域,提供一种基于多目标黏菌优化算法重构光伏阵列的方法与系统。所述一种基于多目标黏菌优化算法重构光伏阵列的方法包括:获取局部阴影下光伏阵列的各个阵列单元的光辐照度,建立光伏阵列模型,利用多目标黏菌优化算法,对所有黏菌位置进行多次迭代,每一次迭代中,每个黏菌均根据当前位置,获取光伏阵列的输出功率,并更新两个适应度,获取最后一次迭代的所有黏菌,从中筛选出所有的优质黏菌,从优质黏菌中,利用综合评价指标权重方法选出一个黏菌,将该黏菌的位置还原成光伏阵列的重构方案。上述基于多目标黏菌优化算法重构光伏阵列的方法不仅提高了光伏阵列的光电转化效率,而且能更好的参与电网的二次调频。
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公开(公告)号:CN112465225A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011364230.8
申请日:2020-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种基于二次模态分解和级联深度学习的风电功率预测方法,首先采集获取原始风电功率数据和风速数据,对采集的数据进行信号预处理,使用二次模态分解将风电功率和风速时间序列分解成一系列相对平稳的子序列,可以对风电信号进行有效模态分解,然后使用卷积神经网络‑门控循环单元预测模型(CNN‑GRU)提取分解产生的时间子序列与风速之间耦合关系的隐含特征,进一步提取各个时间子序列之间的时间相关性,最后输出风电功率的预测值,可以更有效地预测风电功率、具有最佳的预测性能,因此拥有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112255485A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011122881.6
申请日:2020-10-20
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请提供了一种新能源机组调频测试平台功率模块低压故障检测装置,包括:输入输出模块和数据处理模块,所述输入输出模块和所述数据处理模块双向通信连接;其中,所述输入输出模块包括:模拟量采集单元和模拟量输出单元;所述数据处理模块包括:显示单元、计算单元和数据储存单元。本申请将功率模块的故障检测装置一体化整合,便于携带。通过输入输出模块采集数据,数据处理模块对采集的数据进行处理分析,提高了功率模块故障检测装置的自动化程度和故障检测的准确性。并且,所述故障检测装置可以同时检测多个功率模块,提高了功率模块故障检测的效率。
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公开(公告)号:CN111555306A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010355070.4
申请日:2020-04-29
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请提供的风电机组参与区域电网快速调频的系统和方法,该系统包括母线、主回路、旁路、智能电表、阻抗分压电路组和变频器PLL,其中,母线与风电机组配电变压器连接,所述变频器PLL和智能电表的输出端均与所述风机主控PLC连接,通过智能电表和变频器PLL对风电机组配电变压器主回路和旁路上电网频率变化进行监测,当智能电表监测的频率变化率超过死区、变频器PLL计算的频率变化率未超过死区并且变化率大于0,参与快速调频的风电机组按照预设的变化率调频进行单机快速调频响应;如果电网频率持续波动,当智能电表监测到的频率变化量和变频器PLL计算的频率变化量都超过死区时,参与快速调频的风电机组按照预设的变化量调频进行单机快速调频响应。
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公开(公告)号:CN108344943A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810024410.8
申请日:2018-01-10
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/34
Abstract: 本申请实施例公开了一种DFIG低电压穿越测试方法及装置,包括:获取不同故障类型下对风电机组影响最严重的波形起始点的确定方式,得到使转子电压增幅最严重的波形起始点表达式;根据所述波形起始点表达式和并网点电压暂降特征,确定最严重波形起始点的计算公式;采用所述计算公式,获得考虑波形起始点和并网点暂降特征的低电压穿越测试电压暂降规格;根据所述低电压穿越测试电压暂降规格,对DFIG进行低电压穿越测试。本申请首先确定电压增幅最严重的波形起始点表达式,并且考虑了并网点电压暂降特征,进而获取低电压穿越测试电压暂降规格,从而可以更加准确的评估DFIG的低电压穿越能力。
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公开(公告)号:CN108256683A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810038280.3
申请日:2018-01-16
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种基于改进BP神经网络的风电场短期功率预测方法,该方法包括:通过风电场历史运行数据获取影响风功率输出的参数,并将参数作为输入矢量输入BP神经网络;将参数与风功率建立映射关系,对BP神经网络进行训练;利用人工蜂群算法对训练后的BP神经网络进行优化,获得BP神经网络的最优权值和阈值;将最优权值和阈值赋值给训练后的BP神经网络,更新BP神经网络,并通过更新后的BP神经网络进行风电场短期功率预测。本申请提供的方法改进了BP神经网络,利用人工蜂群算法对BP神经网络的权值和阈值进行优化,提高了BP神经网络的收敛速度,解决了BP算法容易陷入局部极小值的缺陷,从而提高了风电场短期功率的预测精度。
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公开(公告)号:CN105262139B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201510844162.8
申请日:2015-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/763
Abstract: 本发明实施例公开了一种提高风力发电机低压穿越特性的系统及方法,包括:三相动态电压补偿器、饱和铁芯型电抗器、直流储能装置,其中:所述三相电压补偿器包括三组逆变电压线路,且所述逆变电压线路之间互相独立、不互相耦合;所述逆变电压线路的输入端与所述直流储能装置电连接,所述逆变电压电路的输出端分别与所述饱和铁芯型电抗器、风力发电机电连接;所述直流储能装置与所述饱和铁芯型电抗器电连接,所述饱和铁芯型电抗器连接到电网。当电网电压小范围波动时,所述三相电压补偿器对风力发电机两端电压进行动态补偿;当电网发生短路故障时,所述饱和铁芯呈最大阻抗,提高了风力发电机的低压穿越特性。
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公开(公告)号:CN108181508A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810024414.6
申请日:2018-01-10
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R25/00
Abstract: 本申请涉及一种同步相量测量单元大数据快速处理的方法,包括:PMU监测主站向子站下令,调取试验期间一段时间内的数据;PMU子站接受指令,对需要调取的数据进行初步处理,形成数据表格和初步分析结果图;PMU子站储存数据表格并上传初步分析结果图至监测主站;如需进一步分析数据,PMU子站继续上传原始数据。该方法提出采用子站处理原始数据,将初步分析结果图上传至总站的方法,首先将大量初步计算设置在子站,减轻了人工负担,提高了效率和精度,其次试验人员从上传的初步分析结果图可以直观看出数据的趋势、最大值和最小值范围以及数据间的相关性关系,有利于试验人员对电网特性和状态做出快速判断。
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公开(公告)号:CN107994561A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201810023466.1
申请日:2018-01-10
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于直流单极闭锁稳控切机的切机量优化方法及装置,接收直流输电系统直流故障后直流站控制点发送的极闭锁信号;若极闭锁信号为单极闭锁信号,检测直流故障后非故障极是否具备过负荷能力;若直流故障后非故障极具备过负荷能力,获取非故障极的过负荷倍数;根据过负荷倍数对直流故障后连续时间段内可转移的功率进行计算,得到有效转移功率量;根据直流故障前后直流极控上送的功率数据计算直流故障前后的功率差额,得出直流故障功率;根据直流故障功率及有效转移功率量,计算得到不平衡功率量;根据不平衡功率量和电厂中实时机组运行功率对应的可切机量,按照最小过切原则计算得到实际切机量,并按照实际切机量实现切机操作。
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