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公开(公告)号:CN111812573A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010519344.9
申请日:2020-06-09
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 一种特高压电容式电压互感器谐波测试误差特性分析方法和系统,方法包括:获取具备运行比对分析条件的CVT电压测试信号与标准源电压测试信号;经谐波分析后得到带时标的各次谐波含有率分析样本,基于剩余样本数量以及样本概率分布区间跨度对分析样本进行递进筛选,并获取谐波误差分析有效数据;基于MLE对有效数据进行分析,求取该CVT的谐波误差特性。本发明提出的CVT谐波误差特性分析方法无需停电,不涉及CVT设备改造或增加额外分压测量装置,安全风险相对传统分析方法非常小。相比实验室分析或出厂试验方法,本发明提出的CVT谐波误差特性分析方法能够计及现场安装条件、电磁环境等实际运行环境的影响,能够体现现场运行CVT的实际谐波误差特性。
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公开(公告)号:CN111579940A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010371178.2
申请日:2020-05-06
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了电弧炉建模和谐波分析方法及系统。其中,电弧炉建模方法包括:对电弧炉冶炼过程各个阶段的实测电压和电流数据设置合理的采样时间,分别进行采样,得到电压和电流的波形与各次谐波向量值,获取电弧电压、电弧的实际分布;建立电弧电阻的非线性时变电阻模型,也即静态模型;基于粒子群算法,对电弧炉非线性时变电阻模型中的参数进行辨识,计算出电弧等效电阻模型的参数;由于弧长的快速不规则变化是电弧炉电压、电流畸变的主要因素,依据调制原理,将随机信号、高斯噪声信号及混沌信号等三种小信号与电弧弧长静态模型叠加,调整各个信号的调制参数,推导出可反应电弧炉冶炼外特性的仿真模型。
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公开(公告)号:CN109586287A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811498082.1
申请日:2018-12-07
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于改进自适应模型预测控制的电压协调控制方法及其装置。根据系统预测轨迹确定评估目标,通过计算评估目标相对于系统备选控制的灵敏度特性,分过电压与欠电压两种情况估计备选控制对评估目标的最大电压调节能力,并基于该结果构建统一的时域参数适用性判定指标,提出时域参数的在线量化选取依据。在各采样周期内,时域参数根据适应性判定指标与实时量测数据进行更新。在单故障场景下,控制时域参数与预测时域参数递减,可显著减少在线计算时间,加快电压恢复速度。本发明的应用范围不仅仅局限于电力系统电压控制问题,可扩展至基于线性化预测模型的滚动时域优化问题。
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公开(公告)号:CN117811008A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311675984.9
申请日:2023-12-06
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电力系统技术领域,公开一种基于数据驱动的台区无功电压优化控制方法及系统,该方法包括:主电压监测仪采集台区内全部从属电压监测仪的电压监测数据,判断持续时间内是否接收到从属电压监测仪的上传数据;判断是否满足并联电容器组动作条件;对台区内部调压控制未解决的问题,主电压监测仪基于控制器动作情况及电压调节情况进行智能决策匹配,提供设备改造及上级变电站协同的决策建议。本发明在运行控制、台区改造、多级协调等多个层面、多时间尺度下实现台区电压的全局优化,且不依赖与台区拓扑参数,大幅提升策略装置的易用性,避免了台区模型的频繁维护,以及模型不匹配导致的控制效果偏差等问题。
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公开(公告)号:CN117607611A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311570527.3
申请日:2023-11-22
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及混合直流输电系统的故障检测方法及系统,通过获取故障数据中的极电流和极电压,通过比较电流幅值判断故障发生情况;在发生故障后,极电压和极电流经极模转换,根据得到的线模电压和线模电流,确定折射系数相位,根据等值电路确定折射系数相位与频率的对应关系。通过折射系数的相位识别故障区域,可以耐故障电阻、噪声干扰的能力,且无需通信时间,为直流输电的安全可靠运行提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN116885690A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310600644.3
申请日:2023-05-25
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 浙江大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/06 , H02J3/46 , G06Q10/0635 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种高比例新能源电网的调控运行风险辅助决策方法,包括如下步骤:通过基于情景方法的风险调度公式构建约束条件模型;通过约束条件模型制定场景调度的决策;其中,通过基于情景方法的风险调度公式构建约束条件模型根据拥塞的情况使用不同算法,当预计在下一个时间段间隔内不会出现拥塞时,选择无拥塞算法;当预计下一个时间段间隔内中存在拥塞时,选择有拥塞算法。本发明的有益效果是,以经验数据为输入,根据输入数据的大小保证违反约束的概率可调;通过利用风险调度的结构证明在没有传输约束的情况下,理论所需的样本数量不会随着问题的大小而增长,整体复杂度低;在有传输约束的更一般的情况下将调度风险的后界量化,且使其比求解调度前的风险后界小得多。
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公开(公告)号:CN116663889A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310501193.8
申请日:2023-05-06
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 浙江大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06N3/006 , G06N7/01
摘要: 本发明公开了一种基于改进高斯模型的新型电力系统风险评估方法,包括以下步骤:S1:获取电力样本;S2:建立评估模型,设置风险指标;S3:基于风险指标构建综合指标,计算综合指标得分;S4:基于综合指标得分评估风险等级,基于风险等级执行解决方案。本发明的有益效果是:不需要不确定输入的概率分布,能减少电力系统风险评估的时间,提高风险评估的实时性。
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公开(公告)号:CN115718876A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211509176.0
申请日:2022-11-29
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F18/232 , H02J3/38 , G06F18/22 , G06F17/16 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明属于分布式光伏技术领域,公开一种面向弱量测情景的规模化分布式光伏简化聚类方法和装置,其中方法包括:在规模化分布式光伏量测信息不完全的情境下,基于Morse理论提取分布式光伏并网点处出力特征最相近的关键点,建立可靠的含规模化分布式光伏配电网简化拓扑,在此基础上充分挖掘关键节点多源量测数据有效信息,采用仿射传播聚类增强分布式光伏集群划分的合理性。本发明的方法在避免历史数据特征过度提取的同时有效剔除冗余拓扑结构,有效提升Morse‑Smale复形对各并网点出力特征描述的准确度,实现高维度、多类型量测信息的快速聚类,使聚类效果和计算性能同步提升。
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公开(公告)号:CN114204547B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202111375467.0
申请日:2021-11-19
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种考虑源网荷储协同优化的配电网多措施组合降损优化方法,根据实测气象数据,利用神经网络模型进行光伏出力预测;根据获取的光照强度历史数据,构建光伏出力随机模型,利用光伏出力随机模型得到的经典场景对预测结果进行修正,得到修正后的光伏出力曲线;根据获取的蓄电池参量数据,构建基于剩余电量水平和充放电功率的蓄电池储能模型;根据修正后的光伏出力曲线、蓄电池储能模型、配电网参量数据和预设源网荷储配电网协同优化降损模型,得到最优网络结构和补偿容量;本发明实现了配电网内部无功电压稳定和有功潮流优化,达到了配电网安全可靠运行、技术损耗降低和区域低碳节能效益提升的总体目标。
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公开(公告)号:CN111812573B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202010519344.9
申请日:2020-06-09
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 一种特高压电容式电压互感器谐波测试误差特性分析方法和系统,方法包括:获取具备运行比对分析条件的CVT电压测试信号与标准源电压测试信号;经谐波分析后得到带时标的各次谐波含有率分析样本,基于剩余样本数量以及样本概率分布区间跨度对分析样本进行递进筛选,并获取谐波误差分析有效数据;基于MLE对有效数据进行分析,求取该CVT的谐波误差特性。本发明提出的CVT谐波误差特性分析方法无需停电,不涉及CVT设备改造或增加额外分压测量装置,安全风险相对传统分析方法非常小。相比实验室分析或出厂试验方法,本发明提出的CVT谐波误差特性分析方法能够计及现场安装条件、电磁环境等实际运行环境的影响,能够体现现场运行CVT的实际谐波误差特性。
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