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公开(公告)号:CN117200231A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310797567.5
申请日:2023-06-30
Applicant: 国网山东省电力公司济南供电公司
Abstract: 本发明公开一种电晕损耗下的电热耦合潮流计算方法、系统、设备及介质,涉及电力系统技术领域,包括:考虑不同气象数据下的电晕损耗,基于输电导体热平衡方程,构建输电导体热量平衡方程;基于负荷发电计划,以输电导体温度为状态变量,构建功率平衡方程;从而得到电热耦合潮流计算模型;对电热耦合潮流计算模型采用快速解耦的求解方法,得到电力系统各节点的潮流数据。为电力系统调度控制和分析提供更加符合实际的依据,提高电力系统运行的安全性。
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公开(公告)号:CN116436100B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310691477.8
申请日:2023-06-13
Applicant: 国网山东省电力公司济南供电公司
IPC: H02J3/46 , H02J3/38 , H02J3/14 , H02J3/28 , H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明属于电网优化技术领域,具体涉及一种计及源荷储互动特性的电网容量裕度优化配置方法及系统,包括:考虑切负荷率和风电弃风率,获取电源侧灵活裕度指标和电网侧容量裕度指标;以电网运行总成本最小为目标,结合所获取的电源侧灵活裕度指标和电网侧容量裕度指标,构建电网容量裕度模型;求解所构建的电网容量裕度模型的最优解,完成计及源荷储互动特性的电网容量裕度的优化配置。本发明通过构建计及源荷储互动特性的电网设备容量裕度测算模型,实现电网容量裕度优化配置的计算,为评估分析区域电网源荷承载能力和新能源消纳能力提供分析指标。
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公开(公告)号:CN116131272A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310377305.3
申请日:2023-04-11
Applicant: 国网山东省电力公司济南供电公司
Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络关注度的电网预防控制优化方法及系统,方法包括:采集电网的拓扑数据和运行方式数据,建立基于卷积神经网络的暂态电压稳定快速评估模型,提出基于Grad‑CAM的卷积神经网络关注度指标,表征评估结果与输入样本信息之间的联系;实时采集电网负荷功率预测数据,生成未来典型运行场景集,利用暂态电压稳定快速评估模型分析电网的暂态电压稳定性;当评估结果为失稳时,启动预防控制优化模型;预防控制优化模型以降低卷积神经网络关注度指标和发电机有功出力调整量为目标函数,给出最优的运行方式调整策略,来提升系统暂态电压安全水平。本发明解决了预防控制优化过程中缺乏考虑电网暂态电压稳定性带来的影响。
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公开(公告)号:CN115510693A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211437010.2
申请日:2022-11-17
Applicant: 国网山东省电力公司济南供电公司
IPC: G06F30/20 , H02J3/36 , H02J1/00 , H02M7/00 , G06F113/04
Abstract: 本发明属于直流配电系统领域,涉及数据分析技术,用于解决现有的换流器参数优化方法无法对换流器应用中的暂态积累进行模拟分析的问题,具体是一种直流配电系统换流器参数优化设计方法,包括以下步骤:对换流器的应用环境进行检测分析:选取若干个换流器应用到直流配电网中,对换流器的应用时长进行采集并将应用时长不满足要求的换流器标记为分析对象,获取分析对象的应用系数并发送至优化分析模块;本发明可以对换流器的应用环境进行检测分析,对不同应用环境下应用的换流器采取对应的参数优化标准,从而降低应用环境差异对参数优化过程造成的影响,同时还可以对换流器的环境进行监控,起到设备保护的作用。
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公开(公告)号:CN114465289A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210173723.6
申请日:2022-02-24
Applicant: 国网山东省电力公司济南供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于实时电网阻抗辨识的变流器同步稳定控制方法及装置,方法包括以下步骤:在新能源场站并网系统中电流控制环节上叠加频率为fh的谐波电流,经过电网在PCC点处产生对应的谐波电流与电压;实时测量PCC点处的电压与电流数据,采用FFT函数分析提取fh频率下的电压分量和电流分量;基于上述电压分量和电流分量,进行计算TE等效阻抗;基于PLL原理,根据TE等效阻抗,调整变流器输出的有功电流与无功电流的指令值;变流器实际输出电流跟踪指令值,使输出的有功电流与无功电流达到指令值后,变流器虚拟功角趋于稳定,频率与电网基频保持一致。本发明解决了新型电力系统阻抗辨识问题,进而提高了电力系统的同步稳定性。
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公开(公告)号:CN113937752A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111028549.8
申请日:2021-09-02
Applicant: 国网山东省电力公司济南供电公司 , 国家电网有限公司 , 山东大学
Abstract: 本公开提供了一种基于随机模型预测控制的主动配电网优化调度方法及系统,包括以下步骤:获取可再生能源的备用配置区间;根据获取的备用配置区间和预设的多时间尺度主动配电网优化调度模型,得到主动配电网的最优调度方案;其中,所述多时间尺度主动配电网优化调度模型包括日前调度阶段、日内调度阶段和实时调度阶段,采用随机模型预测控制,以最小运行成本为目标,以备用约束为约束条件。
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公开(公告)号:CN110071500A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910280812.9
申请日:2019-04-09
Applicant: 国网山东省电力公司济南供电公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 霍健 , 施冬明 , 尹茂林 , 林祺蓉 , 刘铭超 , 牛阳 , 孙雯 , 刘博 , 李莉 , 瞿寒冰 , 刘红霞 , 林山 , 杨福 , 贾玉健 , 邢建 , 何峰军 , 马文霞 , 刘琛 , 王承勇
Abstract: 本发明提出了一种母线故障失电后配电线路恢复序列决策方法及系统,该方法首先建立用户评价分类模型,然后建立最优恢复序列层次分类模型,确定各指标因素的权重。最后利用优序法确定每条线路对于用户评价分类模型中各评价指标的总优序数,获得配电线路失电后的恢复序列。基于本方法,还提出了配电线路恢复序列决策系统。本发明保证重要用户以最快速度恢复送电,建立确定配电线路最优恢复序列的层次分析模型,对配电线路失电造成的社会、经济损失等多种因素,将其融入层次分析模型,便于计算和建模。在层次模型基础上,利用等级偏好优序法计算相对优序数和总优序数,具有更好的可操作性。
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公开(公告)号:CN109995028A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910280799.7
申请日:2019-04-09
Applicant: 国网山东省电力公司济南供电公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 施冬明 , 尹茂林 , 林祺蓉 , 霍健 , 牛阳 , 孙雯 , 刘博 , 李莉 , 王晓鹏 , 瞿寒冰 , 刘红霞 , 林山 , 杨福 , 贾玉健 , 邢建 , 何峰军 , 马文霞 , 刘琛 , 王承勇
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提出了一种基于最优恢复序列的配网故障恢复方法及系统,该方法根据待恢复线路中每条配电线中每个用户重要程度测度值,计算整个待恢复线路供带用户重要程度测度值;进而确定失电后最优恢复顺序。以恢复供电的线路供带用户重要程度测度值最大值为目标函数,结合约束条件,建立优化模型。采用离散粒子群算法求解优化模型得到最优恢复路径。根据最优恢复顺序和最优恢复路径,确定最优恢复方案。基于本发明提出恢复方法,还提出了恢复系统。本发明在充分利用变电站间负荷转移能力的同时确保重要用户以最快速度恢复送电,利用离散粒子群算法求解优化模型,保证了优化结果的科学性和实用性,且更便于配网调度人员实际应用和操作。
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公开(公告)号:CN107910884A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711275732.1
申请日:2017-12-06
Applicant: 国网山东省电力公司济南供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种电池储能平抑光伏发电大爬坡事件的在线控制方法,基于全年爬坡事件持续时间统计结果确定MPC控制变量:控制周期、控制时域和优化时域,根据储能系统储能容量和MPC控制时域内光伏爬坡率确定充放电规则,确定下一时刻储能系统的动作状态,建立MPC优化控制模型,按照滚动优化的思想储能系统执行计算结果。本发明只针对光伏输出波动超出一定范围的大爬坡事件进行平抑,可有效减小储能系统的配置容量和充放电次数;通过不断的滚动优化减小对储能系统的控制误差,对光伏发电进行有效平抑。
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公开(公告)号:CN104092206B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410277801.2
申请日:2014-06-20
Applicant: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司济南供电公司 , 济南鲁源电力设计咨询院有限公司
Abstract: 配电网接地自适应控制系统,其在原系统基础上增加了母线PT、自适应控制并联回路及自适应控制模块等,在该系统的支持下,通过自适应控制方法,使开关的投切和电阻值的调整通过自适应控制模块实现了优化调整,该方法还对消弧线圈和可变电阻档位调整提出了一种自适应控制的优化策略。本发明提高了跳开故障线路的准确性,有效降低下一次故障时控制调整的误差,有效防止了接地故障信号的错发,大幅提高了系统单相接地的选线准确性。
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