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公开(公告)号:CN117039941B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311296145.6
申请日:2023-10-09
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及电力系统控制技术领域,公开了一种自动发电控制的优化方法、装置、计算机设备及存储介质,本发明通过对区域控制误差进行重构得到区域注入误差,避免了误差信号计算过程中出现的机电振荡。进一步,根据计算得到的区域注入误差值确定目标优化控制方法,提高了多区域互联电力系统的自动发电控制结果的准确性和精度,实现了对自动发电控制结果的优化。
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公开(公告)号:CN116780657B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311035157.3
申请日:2023-08-17
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: H02J3/46 , F03D9/00 , F03D9/25 , F03B13/06 , H02J3/28 , H02J3/24 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/006
Abstract: 本发明涉及电网调度技术领域,公开了一种水风蓄互补发电系统的调度方法、装置、设备及介质,本发明以系统运行成本最小和系统稳定运行指数最大为目标,构建目标优化模型;基于功率平衡约束、发电机组出力约束、发电机组的无功功率约束、区域负荷约束、节点电压约束、梯级水电站约束构建约束条件;对目标优化模型进行求解,得到符合约束条件的最优解;基于最优解形成调度方案,以按照调度方案完成电力调度;从而得到既能保证系统稳定运行,又能使系统运行成本最低的一组最优解,进而可以根据该最优解形成调度方案完成电力的调度工作。
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公开(公告)号:CN117094575A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311354993.8
申请日:2023-10-19
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/067 , G06Q50/26
Abstract: 本发明涉及水文水资源技术领域,公开了一种降水产品的水文适用性综合评价方法、装置、设备及介质,该方法包括计算不同条件下的各类评价指标,根据第一类评价指标、第二类评价指标、第三类评价指标和第四类评价指标,得到降水产品的综合评价结果,本发明根据目标时间段内的多条径流模拟数据序列和实测径流数据序列获取各类评价指标,根据不同条件下的各类评价指标获取降水产品的综合评价结果,综合考虑不同条件下的各类评价指标,解决降水产品在不同条件下的评价结果有差异的问题,有利于更合理、客观地选取降水产品。
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公开(公告)号:CN117039941A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311296145.6
申请日:2023-10-09
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及电力系统控制技术领域,公开了一种自动发电控制的优化方法、装置、计算机设备及存储介质,本发明通过对区域控制误差进行重构得到区域注入误差,避免了误差信号计算过程中出现的机电振荡。进一步,根据计算得到的区域注入误差值确定目标优化控制方法,提高了多区域互联电力系统的自动发电控制结果的准确性和精度,实现了对自动发电控制结果的优化。
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公开(公告)号:CN116503206B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310787495.6
申请日:2023-06-30
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06Q50/06 , G06Q10/063
Abstract: 本发明涉及水文水资源领域,提供了一种入库径流重构方法、计算机设备及介质。该方法包括:获取梯级水库群当前时段径流数据、历史径流数据;基于历史径流数据,计算第一统计特征参数和气候变化贡献率;获取多个气候变化模式下对应的气象数据;将气象数据分别输入至水文模型,得到气候变化模式下预测径流数据;基于第一统计特征参数、气候变化贡献率以及预测径流数据,确定气候变化模式下变化因子的阈值;基于第一统计特征参数和阈值,计算第二统计特征参数;基于当前时段径流数据和第二统计特征参数,利用随机模拟模型重构当前时段多个第一模拟径流数据。通过本发明,结合气候变化调整径流统计特征参数,使重构的径流数据更具有科学理论支撑。
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公开(公告)号:CN116780657A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202311035157.3
申请日:2023-08-17
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: H02J3/46 , F03D9/00 , F03D9/25 , F03B13/06 , H02J3/28 , H02J3/24 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/006
Abstract: 本发明涉及电网调度技术领域,公开了一种水风蓄互补发电系统的调度方法、装置、设备及介质,本发明以系统运行成本最小和系统稳定运行指数最大为目标,构建目标优化模型;基于功率平衡约束、发电机组出力约束、发电机组的无功功率约束、区域负荷约束、节点电压约束、梯级水电站约束构建约束条件;对目标优化模型进行求解,得到符合约束条件的最优解;基于最优解形成调度方案,以按照调度方案完成电力调度;从而得到既能保证系统稳定运行,又能使系统运行成本最低的一组最优解,进而可以根据该最优解形成调度方案完成电力的调度工作。
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公开(公告)号:CN116739187A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202311002123.4
申请日:2023-08-10
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及水库调度技术领域,公开了水库优化调度决策方法、装置、计算机设备及存储介质,该方法包括:获取预先建立的目标水库的优化调度模型,优化调度模型中包含多个目标函数;对优化调度模型进行求解得到多个解;确定多种变化环境情景,以及各变化环境情景的环境参数;将各解对应的决策变量的值和各变化环境情景的环境参数输入到各目标函数中分别得到各解在不同变化环境情景中的目标函数值;根据各解在不同变化环境情景中的目标函数值以及各解在当前环境情景中的目标函数值,得到各解在不同变化环境情景中的整体适应度;根据整体适应度确定目标水库的优化调度策略。本发明得到的优化调度策略对环境的变化有较强的适应性。
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公开(公告)号:CN115481791B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202211078133.1
申请日:2022-09-05
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , H02J3/00 , G06F18/214 , G06F18/23213 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种水风光发电功率联合预测方法、装置和设备,该方法包括:数据集获取,数据集包括历史气象数据以及历史水电、风电、光伏功率数据;利用数据集,分别针对水电功率、风电功率、光伏功率,按照划分的季节和天气,训练和校验多个深度学习模型,并将预测精度排序在前预设数量的深度学习模型作为候选模型;将当前气象数据输入至相应季节和天气条件下候选模型,得到水电、风电、光伏预测功率,形成水风光联合预测功率集合;在最小剩余负荷情况下,从水风光联合预测功率集合中提取出最优水电、风电、光伏功率。本发明提供的技术方案,提高了水风光联合功率预测的准确度。
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公开(公告)号:CN115423357B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202211195118.5
申请日:2022-09-28
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种水库库容曲线修正方法、装置、存储介质及电子设备,获取用于反推水库入库流量的第一参数集,包括:初始水库库容曲线、权重系数、库容实测值和出库流量值;基于第一参数集,经过预设计算方法,得到入库流量计算值和水位计算值;基于第一参数集、入库流量计算值和水位计算值确定第二参数集,第二参数集包括用于评价库容曲线误差的评价指标;基于评价指标,经过预设评价要求,得到水库库容修正曲线。反推入库流量计算值的同时开展对水库库容曲线的修正;通过评价指标对初始水库库容曲线进行快速修正,降低了修正周期,修正后的水库库容曲线可直接应用于根据传统静库容方式反推水库入库流量计算中,减少入库流量的负值和锯齿状波动。
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公开(公告)号:CN118709545A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410814377.4
申请日:2024-06-21
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N5/022 , G06Q50/06 , G06F113/08
Abstract: 本公开涉及水库调度技术领域,特别涉及一种大型水库群泄流调控方法及系统。本公开基于知识图谱等人工智能技术,梳理和挖掘大型水库群泄流涉及的多维数据信息中数据关系和逻辑,并有效融合水库群运行的物理机制,弥补仅依赖人工智能方法的短板,提升水库群联合调度的精准决策能力,有利于充分提高大型水库群综合效益。
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