一种新能源场站数据安全可信传输方法及系统

    公开(公告)号:CN118764240A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410849922.3

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明涉及数据传输技术领域,公开了一种新能源场站数据安全可信传输方法及系统,方法包括:将待传输的数据通过加密算法进行加密,对加密后的数据包的代码进行解析以及分析,得到当前待传输数据包的加密图形和加密数值SGH,并整合成加密包;通过哈希算法生成加密包哈希值,嵌入误差检测和纠正码后进行压缩;验证数据传输方的身份,确认加密包并进行解析;记录每次数据传输的过程并构建数据库,若传输失败,则提取数据库设定时间段内的传输数据,进行分析得到传输评估指数PNV,再进行异常处理。本发明能够增加加密数据的隐蔽性,使得加密数据更难被识别和破解,提高了数据传输的安全性,增加了加密过程的复杂性,提高了系统的稳定性、可靠性。

    一种电加热设备提升系统灵活性的分析方法及系统

    公开(公告)号:CN118645979A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410593604.5

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种电加热设备提升系统灵活性的分析方法及系统,涉及电力系统运行与控制技术领域,包括构建典型用户室内温变过程的数学模型;对获得的所述数学模型进行离散化,得到近似数值解;建立典型用户室内温变过程稳态解的表达式,分析典型用户墙体稳态温度变化特点和典型用户室内稳态温度变化特点;根据分析得到的温度变化特点建立典型用户电加热负荷双向功率调整区间,基于所述典型用户室内温变过程的数学模型计算典型用户室内配置的电加热设备的功率调节能力;分别对削峰时段和填谷时段进行功率调节前后的功率曲线对比。本发明实现精确评估电加热负荷参与电力系统功率调节能力、削峰填谷调节能力以及经济效益。

    一种新能源场站快速频率响应控制模式辨识方法及系统

    公开(公告)号:CN118074157A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410014902.4

    申请日:2024-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种新能源场站快速频率响应控制模式辨识方法及系统,包括:基于不同类型新能源场站快速频率响应控制机理,建立新能源场站快速频率响应控制模型,并记录新能源场站快速频率响应的动态过程;根据新能源场站快速频率响应的动态过程,采集并计算新能源场站并网点输出功率与电压频率;根据输出功率与电压频率,通过新能源场站快速频率响应控制模型辨识不同类型快速频率响应控制占比以及控制参数与动态参数;根据辨识得到的不同类型快速频率响应控制占比,判断新能源场站控制模式。本发明通过建立通用新能源场站快速频率响应控制模型,实时辨识新能源场站快速频率响应控制模式以及各类型的控制参数与动态参数,可实用性强,操作简易方便。

    一种供热机组低负荷工况热电耦合特性的仿真方法及系统

    公开(公告)号:CN118568939A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410622950.1

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种供热机组低负荷工况热电耦合特性的仿真方法及系统包括:基于目标供热机组内部各环节与电力系统的关联关系,结合热‑电能量转化传递的仿真要求,选取建立仿真模型所需组件;将建立仿真模型所需组件分类组合为五个子系统,并结合热力学、能量传递及转换规律,分别建立子系统的仿真模型,根据子系统的仿真模型,结合目标供热机组汽水流程,将子系统的仿真模型进行连接,建立目标供热机组低负荷工况热电耦合特性的仿真模型;根据目标供热机组低负荷工况热电耦合特性的仿真模型,完成对供热机组低负荷工况热电耦合特性的仿真。本发明能提高供热机组的负荷调节能力,有利于可再生能源的大规模并网,可为实际机组的运行提供参考。

    极端事件下高比例新能源电网生存能力评估系统及方法

    公开(公告)号:CN118396218A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410435079.4

    申请日:2024-04-11

    Abstract: 本发明公开了极端事件下高比例新能源电网生存能力评估系统及方法,涉及配电网性能评估技术领域,包括极端事件模块1对数据进行处理,生成系统模块失效概率信号10和事件强度信号11;失效概率信号10作用于失效场景模块2,得到各失效场景20及各失效场景的概率信号21;失效场景20经过调度响应模块3得到系统的时域运行状态函数信号30;系统修复模块4接收事件强度信号11,计算得到修复时间40;最终将各失效场景的概率信号21、状态函数信号30和修复时间40输入生存能力评估模块5,完成对电网系统的生存能力的评估。本发明能够针对更多种类的极端灾害对电力系统网络和设备进行系统性的评估,给出精确的生存能力评估指标。

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