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公开(公告)号:CN109165426A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810884961.1
申请日:2018-08-06
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供的电磁暂态仿真方法和电磁暂态仿真装置,涉及电磁暂态仿真技术领域。其中,方法包括:将多个子系统中的任意一个作为目标子系统,获取该目标子系统在当前时刻边界的戴维南等值阻抗矩阵和戴维南等值电压源,并获取各其它子系统在当前时刻边界的戴维南等值电压源;根据获取的戴维南等值阻抗矩阵和戴维南等值电压源计算当前时刻的联络线电流向量;根据所述联络线电流向量计算得到各子系统当前时刻的节点电压向量,并根据各节点电压向量计算所述目标子系统的内部电气量。通过上述方法,可以改善现有的电磁暂态仿真技术中存在的计算量大或精度低的问题。
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公开(公告)号:CN109066669A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811064282.6
申请日:2018-09-12
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供的电力系统仿真方法、电力系统仿真装置及电子设备,涉及电力系统仿真技术领域。其中,电力系统仿真方法包括:a,计算电力系统各分区的内部电气量;b,根据各分区的内部电气量计算节点注入历史电流向量;c,根据节点注入历史电流向量计算各分区在边界节点处的戴维南等值阻抗和戴维南等值电压;d,根据各分区在边界节点处的戴维南等值阻抗和戴维南等值电压计算该分区在当前时刻的联络线电流;e,获取各分区在步骤b计算得到的节点注入历史电流向量、步骤d计算得到的联络线电流以及当前时刻的节点导纳矩阵,并返回步骤a。通过上述方法,可以改善现有的电力系统仿真技术中存在的计算量大或精度低的问题。
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公开(公告)号:CN119337602A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411399376.4
申请日:2024-10-09
Applicant: 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本发明提出一种电磁暂态仿真求解模块及系统,组内节点电流合并单元获取各个节点的电流集合;第z个可控累加模组对电流集合中与第z个节点相关的流入电流和流出电流进行累加,以确定第z个节点对应的节点电流;乘法器模组根据节点电流向量和阻抗矩阵参数进行解算,以得到各个节点对应的电压集合;第z个可控累加模组对电压集合中与第z个节点相关的电压进行累加,以确定第z个节点对应的节点电压,进而生成节点电压向量。通过复用可控累加模组进行累加运算,可根据时间约束灵活控制其流水深度M,并且在运行时也可灵活控制其支持的向量长度,大大节省了FPGA计算资源,满足高频电力电子器件的电磁暂态仿真要求。
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公开(公告)号:CN113837511B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202010580260.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 电力规划总院有限公司 , 清华四川能源互联网研究院 , 中能智新科技产业发展有限公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种能源规划方法及装置,包括如下步骤:获得N组包括多个设备的设备型号,以及各设备型号对应的容量配置的信息,据此信息获得N组第一状态信息集,所述第一状态信息集包括所述多个设备中各设备的第一出力;再根据多个设备中的第一设备的第一出力,对所述第二设备的出力进行预测,获得N组第二状态信息集,基于N组所述第一状态信息集和N组所述第二状态信息集的比较,确定能源规划结果。本发明实施例中,根据多个设备中的第一设备的第一出力,对所述第二设备的出力进行预测,获得N组第二状态信息集,并将所述N组第二状态信息集与第一状态信息集进行比较,确定能源规划结果,避免了只单纯通过混合整数规划的优化方法计算得到能源规划结果,计算结果精确性低的问题。
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公开(公告)号:CN110889210B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201911125899.9
申请日:2019-11-18
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本申请涉及暂态模型仿真领域,并提供基于根匹配法的移频暂态仿真方法等,该方法包括计算各元件的根匹配移频暂态方程的历史电流项Ih(t);并根据各元件的根匹配移频暂态方程的历史电流项Ih以及交流电气系统拓扑结构,形成网络节点注入电流复包络向量In;计算网络节点电压方程Un,求得节点电压复包络Un;计算t时刻,各元件根匹配移频暂态方程的内部电气量元件电压复包络U(t)、各元件根匹配移频暂态方程的内部电气量元件电流复包络I(t);t=t+Δt,若当前时刻t大于结束时刻tend,则仿真结束,否则继续计算历史电流项。该方法解决了传统移频暂态模型在电气量波动较大时仿真不准的问题,提高了暂态模型的仿真精确度,具有更高的效率。
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公开(公告)号:CN112290553A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010143830.5
申请日:2020-03-04
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本发明提供的交直流混联系统快速解耦潮流计算的方法及系统,包括:基于定交流电压控制换流站的无功出力约束,建立换流站稳态模型;基于换流站稳态模型,构建交流电网潮流模型和恒定雅可比矩阵的直流电网潮流模型;基于交流电网潮流模型以及直流电网潮流模型,构建交直流混联系统解耦潮流计算框架,以完成对交直流混联系统的潮流计算。本发明建模换流站无功出力约束和电压调整的相互作用,建立换流站稳态模型,解决计算在遇到换流站无功越限时需要重新启动的问题;建立定雅可比矩阵直流电网潮流计算模型,解决雅克比矩阵需重复计算和LU分解的问题;提供了解耦计算框架,解决交替迭代法中迭代次数过多及统一潮流计算的每次迭代中计算量大的问题。
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公开(公告)号:CN112100871A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011300743.2
申请日:2020-11-19
Applicant: 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本申请提供的多能耦合系统的解耦方法和装置、电子设备及存储介质,涉及多能耦合系统技术领域。在本申请中,首先,获取多能耦合系统包括的每一个子系统的自由度,其中,多能耦合系统包括多个子系统,且自由度基于对应子系统的未知量确定。其次,在多个子系统中,基于自由度确定至少一个第一目标子系统。然后,对每一个第一目标子系统中属于未知量的平衡量进行求解处理,并基于求解处理对每一个第一目标子系统的自由度进行更新处理。最后,在基于更新处理后的自由度,确定多个子系统的自由度满足预设条件时,确定多能耦合系统解耦完成。基于上述方法,可以改善现有技术中存在的解耦操作不便的问题。
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公开(公告)号:CN109086137B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810885539.8
申请日:2018-08-06
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及计算机技术领域,具体提供一种GPU并行计算资源配置方法及装置,方法包括:获取一计算流程确定的计算任务,对计算任务采用双层并行计算模型在初始参数下进行处理得到一分层有向无环图模型,根据分层有向无环图模型对计算任务采用双层并行计算模型在多个预设参数下进行处理得到一同构图,根据多个预设参数的数量以及各预设参数对应的计算元的数量得到所需的线程块的数量,并根据预设参数及各预设参数对应的计算元对线程块进行标号,将各预设参数对应的计算元根据各线程块的标号进行分配,以使各线程块对分配到的计算元进行计算。通过上述方法,以有效提高并行计算效率。
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公开(公告)号:CN109004645A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810893611.1
申请日:2018-08-06
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明实施例涉及电力系统仿真技术领域,具体而言,涉及一种电力系统仿真方法及装置。该方法包括:获得交流电网的序分量移频分析模型,判断当前时刻是否发生不对称故障,若没有发生,获得第一端口向量,解析所述序分量移频分析模型得到序分量下的正序节点导纳矩阵,计算得到所述第一端口向量中的历史电流项,根据所述第一端口向量中的历史电流项求得正序网络的节点注入电流向量,根据所述节点注入电流向量和所述序分量下的正序节点导纳矩阵,采用正序网络节点电压方程计算得到正序节点电压,根据所述正序节点电压计算获得所述第一端口向量中的正序内部电气量。采用该方法能够在保证计算精度的前提下有效降低仿真计算量,减少仿真耗时。
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公开(公告)号:CN112597731B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110237541.6
申请日:2021-03-04
Applicant: 清华四川能源互联网研究院
IPC: G06F30/367 , H02M7/00
Abstract: 本申请提供了一种变流器电磁暂态仿真方法、装置、电子设备及存储介质,涉及暂态仿真技术领域。首先对变流器中的器件进行诺顿等效,然后获取等效后的开关组与独立二极管在上一时步中的状态、驱动信号、端电压、支路电流以及桥臂电流;再依据上一时步中的状态、驱动信号、端电压以及支路电流确定开关组与独立二极管在当前时步的初始状态;再依据上一时步中的状态、初始状态以及桥臂电流对开关组与独立二极管的状态进行更新,并将更新后的状态作为开关组与独立二极管在当前时步的状态;再重复执行初步判断与状态更新的过程,直至达到预设定时步;最后依据开关组与独立二极管在所有时步的状态进行电磁暂态仿真。本申请具有仿真效率更高的优点。
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