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公开(公告)号:CN107528346B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201710983900.6
申请日:2017-10-20
Applicant: 云南电网有限责任公司 , 深圳合纵能源技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于动态规划模型的配网孤岛黑启动恢复在线式决策方法。该配网孤岛黑启动恢复在线式决策方法,由柴油发电机和储能作为黑启动主电源建立稳定电压和频率后,切换储能的控制方式,通过以储能电池等效折旧成本为效用函数的动态规划模型制定分布式电源和负荷的投入序列,由具有PQ控制的储能系统实现新增功率的快速补偿。
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公开(公告)号:CN107317353B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201710491470.6
申请日:2017-06-26
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 云南电网有限责任公司
Inventor: 陈然 , 赫卫国 , 叶荣波 , 王文玺 , 程军照 , 姚虹春 , 周昶 , 胡汝伟 , 邱腾飞 , 曹潇 , 汪春 , 华光辉 , 孔爱良 , 刘海璇 , 夏俊荣 , 张祥文 , 梁硕 , 栗锋 , 许晓慧
Abstract: 本发明提供了一种含分布式光伏发电配电网电压控制方法及系统,包括:根据配电网节点电压越界状况对分布式光伏发电接入节点接入的分布式光伏发电电压进行排序,计算排在首位的节点接入的分布式光伏发电的无功功率增量,并判断是否在调节范围内,若在则以该无功功率增量作为分布式光伏发电输出的控制指令;若不在则根据排序依次判断剩余节点,挑出在调节范围内的无功功率增量;若所有无功功率增量均不在调节范围内,则计算排在首位的节点接入的分布式光伏发电的有功功率增量,以该有功功率增量为分布式光伏发电输出的控制指令。本发明提供的技术方案增加了对分布式光伏发电的无功功率调节能力的利用,能够快速的对配电网节点电压进行控制。
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公开(公告)号:CN110675059A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910905069.1
申请日:2019-09-24
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本申请涉及光伏项目建设技术领域,具体而言,涉及一种投资意愿分析方法、电子设备及存储介质。本申请提供一种投资意愿分析方法,包括以下步骤:建立光伏项目的系统动力学模型,通过确定因果关系绘制合同能源管理系统的因果关系图,并构建典型回路,分析确定其参数;基于所述系统动力学模型,建立各元素的状态变量方程;根据银行和节能服务公司策略集合,使用博弈矩阵得到最终投资方案表达式;设定最大迭代次数为大于20的的定值,若所述最终投资方案表达式没有达到最大迭代次数,则调整所述参数重复上述步骤;若所述最终投资方案表达式达到最大迭代次数,则输出最佳投资解。
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公开(公告)号:CN110137956A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910424897.3
申请日:2019-05-21
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种电力系统灵活性需求的评估方法及系统,包括:分别获取电力系统中电源侧和负荷侧的指标数据值;根据电源侧的指标数据值,计算并存储电源侧灵活性需求评估指标;根据负荷侧的指标数据值,计算并存储负荷侧灵活性需求评估指标;根据电源侧灵活性需求评估指标评估电源侧的灵活性需求等级,得到电源侧的灵活性需求评估结果,同理,计算负荷侧的灵活性需求评估结果。本申请从电源侧和负荷侧对电力系统灵活性需求进行评估,考虑风电出力波动、风电预测误差、负荷出力波动、负荷预测误差等因素,实现对含风电的电力系统灵活性需求的全面综合评估,为电力系统匹配对应的灵活性资源提供重要依据,有利于电力系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN107706923A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711019662.3
申请日:2017-10-27
Applicant: 云南电网有限责任公司
IPC: H02J3/14
CPC classification number: H02J3/14 , H02J2003/003 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了一种适用于主动配电网的负荷主动管理方法,该方法建立来了各类用户对基于电价激励机制的负荷改变量模型,并以此作为负荷需求侧响应的主要约束条件;此外,考虑了配电网运营经济性、用户舒适度、电网负荷特性等多优化目标,并综合考虑负荷需求特性、负荷响应特性、负荷运行方式、电源状态、实时电价等约束,采用NSGA-II算法对需求侧响应过程进行求解。有益效果:本发明所提的方法简单实用,并且通过该方法可提高配电区域的经济效益,能够有效改善高渗透率分布式能源并网对系统的影响。
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公开(公告)号:CN107317353A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710491470.6
申请日:2017-06-26
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 云南电网有限责任公司
Inventor: 陈然 , 赫卫国 , 叶荣波 , 王文玺 , 程军照 , 姚虹春 , 周昶 , 胡汝伟 , 邱腾飞 , 曹潇 , 汪春 , 华光辉 , 孔爱良 , 刘海璇 , 夏俊荣 , 张祥文 , 梁硕 , 栗锋 , 许晓慧
CPC classification number: Y02E10/563 , H02J3/383 , H02J3/12 , H02J3/50
Abstract: 本发明提供了一种含分布式光伏发电配电网电压控制方法及系统,包括:根据配电网节点电压越界状况对分布式光伏发电接入节点接入的分布式光伏发电电压进行排序,计算排在首位的节点接入的分布式光伏发电的无功功率增量,并判断是否在调节范围内,若在则以该无功功率增量作为分布式光伏发电输出的控制指令;若不在则根据排序依次判断剩余节点,挑出在调节范围内的无功功率增量;若所有无功功率增量均不在调节范围内,则计算排在首位的节点接入的分布式光伏发电的有功功率增量,以该有功功率增量为分布式光伏发电输出的控制指令。本发明提供的技术方案增加了对分布式光伏发电的无功功率调节能力的利用,能够快速的对配电网节点电压进行控制。
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公开(公告)号:CN106505840A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611092301.7
申请日:2016-11-30
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本发明是关于一种并网光伏逆变器谐波治理方法,包括对电网阻抗进行估算,得到电网阻抗估算值;检测电网的电压,从电网的电压中分离出网侧谐波电压分量;根据网侧谐波电压分量和电网阻抗估算值的比值,得到网侧谐波电流估算值;将网侧谐波电流估算值与逆变器侧谐波电流的叠加值作为电流控制指令值;将电流控制指令值与逆变器侧输出电流的差值进行重复控制,并与电网的电压叠加得到调制波信号;根据调制波信号,利用闭环控制对电网中的谐波电流进行补偿。本发明实施例提供的谐波治理方法,无需在电网系统中安装电流互感器与有源滤波器,谐波补偿效果好,补偿成本低。
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公开(公告)号:CN114004457B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202111180020.8
申请日:2021-10-11
Applicant: 云南电网有限责任公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本申请提供的一种配电网规划问题根源精准定位方法及系统包括收集整理由电力系统获取的数据,形成规范的问题集;将规范的问题集转化为适用于关联算法的项集和事件集的形式;通过上述关联算法从历年的电网收资数据中挖掘个案问题、同源问题与区域乃至涉及整个系统的系统问题之间潜在的关联关系;利用提升度和卡方检验筛选关联规则;将算法得到的强关联规则以简洁美观的形式表达。本申请整理了配电网运行过程中已经出现或可能出现的全体问题,处理形成规范化的问题集,通过机器算法对规范化的问题集进行全面数据挖掘,寻找各问题间可能存在的关联关系,使规划人员能够系统、高效地对配电网规划方面问题进行改造。
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公开(公告)号:CN111797538B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202010667916.8
申请日:2020-07-13
Applicant: 云南电网有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本申请一种多状态电力变压器组时变可靠性评估方法,属于电力变压器可靠性评估技术领域。本申请先通过分析电力变压器的多状态特征,将变压器组状态划分为正常状态、注意状态、严重状态和故障状态,并建立变压器组的多状态转移图和多状态转移矩阵,再以此建立和求解方程组得出时变状态概率,最后建立多状态的变压器组的可靠性模型。本申请利用变压器组的多状态特征,使得变压器组可靠性评估结果更具针对性且准确高;并且,在互为备用的变压器组系统中,基于马尔可夫过程模型对变压器组时变可靠性进行了定量评估,为变压器组的可靠性运行提供明确的科学依据,为电力系统规划提供参考。
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公开(公告)号:CN109728607B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201910171260.8
申请日:2019-03-07
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本申请实施例公开的一种风电消纳评估方法及装置,是基于含风电与电池储能的电力系统进行评估,电池储能可以平抑风电出现的波动,所述方法包括:在风电与电池储能联合出力达到最优的情况下,修正负荷曲线,并根据修正后的负荷曲线对电力系统中的火电机组进行模拟分析,最后根据优化后的风电与电池储能联合出力和火电机组模拟分析,从平稳性、可靠性和经济性这三个方面对风电消纳进行多维度评估分析,使风电消纳评估更全面,提高了风电消纳评估的准确性。
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