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公开(公告)号:CN108512221A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810252677.2
申请日:2018-03-26
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 , 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 , 国网湖北省电力有限公司黄石供电公司 , 国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司 , 湖北电力交易中心有限公司 , 国网湖北省电力有限公司孝感供电公司 , 国网襄阳市襄州区供电公司
Inventor: 刘巨 , 阮博 , 姚伟 , 王博 , 杨东俊 , 赵红生 , 陈峰 , 乔立 , 徐小琴 , 郑云飞 , 熊志 , 易柏年 , 陈竹 , 李梦颖 , 刘秦娥 , 王海蓉 , 杨星磊 , 王家斌 , 常皓 , 王利军
CPC classification number: H02J3/00 , H02J3/381 , H02J2003/007
Abstract: 一种含分布式电源并网台区的损耗计算方法,该法先收集并网台区的损耗计算数据,采用等效负荷法处理分布式电源,再根据台区负荷接入电网的形式以及接入电网的所在相情况计算每条线段A、B、C相线路送电的负荷电量,然后计算每条线段的三相不平衡度和中性线损耗修正系数、阻抗折算到首端的等值阻抗、考虑损耗修正系数的全网等值阻抗,接着通过台区分布式电源出力和负荷出力形状相关系数计算损耗形状修正系数,并计算台区负荷的形状系数,最后得出台区电网的电能损耗。本设计实现了含分布式电源的台区电网损耗情况的准确计算。
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公开(公告)号:CN114154741B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202111514265.X
申请日:2021-12-13
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉大学
Abstract: 一种极端天气下风‑储系统的预测平抑控制方法,该方法先将采集的目标风电场NWP数据和风电机组信息作为训练样本输入OS‑ELM网络模型中训练,并预测得到预测时域范围内的风电功率,再基于预测时域范围内的风电功率构建MPC优化模型,最后求解MPC优化模型,得到预测时域范围内储能系统的最优充、放电策略,并采用第一个预测控制周期的最优策略指导储能系统进行充、放电。本设计不仅实现了极端天气下风电场功率波动的有效平抑,而且提高了MPC的储能控制效果。
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公开(公告)号:CN116027128B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202211622052.3
申请日:2022-12-16
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,具体涉及一种光伏发电并网系统孤岛检测方法。分别采集光伏发电并网系统的PCC并网点电压频率和主网电压频率;对比PCC并网点电压频率和主网电压频率,确定扰动方向;依据采集的数据组成新的扰动信号,并引入到PCC并网点上;判断PCC并网点电压频率是否超出频率保护阈值范围,若超出频率保护阈值范围,则检测出孤岛效应,并网逆变器停止工作。本方法将逆变器输出电流频率作为扰动信号,并引入正反馈系数,在并网点叠加频率差的三次方向,强化并网点频率偏差,加快并网点的电压频率偏移,使其能够更快更准确的检测出孤岛效应。
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公开(公告)号:CN117993598A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311803889.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 一种用于综合能源系统双边交易网络的碳流计算方法,包括以下步骤:将综合能源系统混合交易中的联营交易转化成多笔虚拟双边交易,得到仅包含双边交易的综合能源系统;通过网络分裂法得到每笔双边交易在支路潮流所占份额,再根据支路潮流所占份额得出分摊系数;计算每笔双边交易分摊的网损;将网损按分摊系数分摊给双边交易双方,得出调整后双边交易网络中发电机和负荷的直流参数;计算双边交易网络的节点有功通量,并根据节点有功通量计算各节点的节点碳势;根据节点碳势计算双边交易网络的碳流分布与负荷碳流率。本发明能够精确计算整个综合能源系统碳流分布,理清不同类型电力交易对整个综合能源系统碳流分布的影响。
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公开(公告)号:CN116681316A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202211673323.8
申请日:2022-12-26
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,具体涉及一种基于模型的综合能源系统可拓评价方法。包括建立综合能源系统评价指标体系;构建综合能源系统项目综合效益事件物元;建立综合效益评价指标等级取值域;得到综合能源系统综合效益评价指标节域模型;进行标准化处理;构建综合能源系统指标体系关联度函数;构建并优化综合能源系统指标体系评价等级取值域模型;将综合能源系统指标体系带入构建的综合关联度函数中,得到评价等级区间的目标函数,对其进行计算,得出该指标体系下评价等级的区间值;计算综合能源系统综合效益评价等级。本发明具有客观性,使综合能源系统综合效益评价结果更加科学合理符合综合能源系统变化规律。
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公开(公告)号:CN116027128A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211622052.3
申请日:2022-12-16
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,具体涉及一种光伏发电并网系统孤岛检测方法。分别采集光伏发电并网系统的PCC并网点电压频率和主网电压频率;对比PCC并网点电压频率和主网电压频率,确定扰动方向;依据采集的数据组成新的扰动信号,并引入到PCC并网点上;判断PCC并网点电压频率是否超出频率保护阈值范围,若超出频率保护阈值范围,则检测出孤岛效应,并网逆变器停止工作。本方法将逆变器输出电流频率作为扰动信号,并引入正反馈系数,在并网点叠加频率差的三次方向,强化并网点频率偏差,加快并网点的电压频率偏移,使其能够更快更准确的检测出孤岛效应。
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公开(公告)号:CN115940216A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211673338.4
申请日:2022-12-26
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,具体涉及一种计及柔性负荷影响的储能容量优化配置方法,包括采集待配置区域新能源出力相关参数、用电负荷相关参数以及运行参数;根据典型日负荷用电数据,研究用电负荷的特征,将用电负荷分为柔性负荷和固定负荷,并积累每一种负荷历史数据;在传统负荷量的技术上,减去柔性负荷总量,得到系统中固定负荷量PL;基于可削减负荷、可转移负荷、可平移负荷的历史数据,拟合三者的独立概率密度分布函数;结合三种柔性负荷独立概率密度分布函数,建立三元联合概率分布模型;获得典型日柔性负荷出力场景,得到典型场景集合本发明达到了降低负荷高峰、填补负荷低谷、平滑负荷曲线的效果,实现了系统安全高效持续运行。
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公开(公告)号:CN115912581A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310162462.2
申请日:2023-02-24
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种分布式储能系统的SOC均衡控制方法,分布式储能系统由N个蓄电池均衡单元串联组并联而成,每个蓄电池均衡单元串联组由M个蓄电池均衡电路单元串联而成,该控制方法可实现每个蓄电池均衡电路单元中蓄电池的SOC均衡,且各蓄电池均衡电路单元之间在硬件上和软件上完全对等,不仅使得储能系统容量配置非常灵活,而且当任意位置的蓄电池均衡电路单元发生故障时,移除该故障模块后系统仍能正常运行;同时,在系统负载电阻突变时不会在内部支路中产生过流冲击。
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公开(公告)号:CN114912300B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210829815.5
申请日:2022-07-15
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉大学
Abstract: 一种电力系统快速时域仿真方法,先对电力系统的动态微分方程和代数方程进行微分变换,得到对应的微分变换式,再基于电力系统各状态变量和节点电压的初值、利用动态微分方程和代数方程的微分变换式进行交叉计算,以确定该时间点各状态变量和节点电压的解析解,然后采用微分变换的反变换式和设置的时间步长计算下一时间点各状态变量和节点电压值,以其作为幂级数系数的初值再次进行交叉计算以得到下一时间点各状态变量和节点电压的解析解,不断循环,直至达到模拟时长,此时得到各时间点处的各状态变量和节点电压值,完成时域仿真。本发明显著提高了计算速度,有利于对电力系统的动态分析与控制。
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公开(公告)号:CN114629118B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210525837.2
申请日:2022-05-16
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 一种含光伏电网的短路电流超标场景筛选方法,该方法以与含光伏电网的短路电流高度相关的大量特征数据样本作为输入特征样本集,并以流经短路点的短路电流作为样本标签,先根据输入特征样本集和样本标签构建基于神经网络的短路电流预测模型,然后对该短路电流预测模型进行训练,再确定电网的短路电流超标保守阈值,并利用训练后的短路电流预测模型对预测的下一阶段各运行状态场景进行短路电流预测,筛选出短路电流值大于该短路电流超标保守阈值的运行状态场景作为疑似短路电流超标场景,随后对筛选出的疑似短路电流超标场景进行高精度校核,确定最终的短路电流超标场景。本设计在保证筛选精确的同时显著提高了筛选速度。
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