基于年度水电调度运行的水电出力函数网格线性化方法

    公开(公告)号:CN117610820A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311466935.4

    申请日:2023-11-03

    摘要: 本发明公开了一种基于年度水电调度运行的水电出力函数网格线性化方法,包括获取各月的水电机组发电引用流量范围以及水头变化区间;基于水电机组的出力‑流量‑水头关系数据得到水电出力特性函数;根据不同时期下的发电引用流量和水头运行区间对应的水电出力特性曲面的非线性程度,在对应的区间内选取M个发电引用流量离散点和N个水头离散点将水电出力的三维曲面划分为(M‑1)*(N‑1)个网格区间,把四个离散点确定的网格区域内的水电出力用一个二元线性平面来近似表示;以区间内线性化的各网格平面相对于原非线性出力函数的误差最小为目标,获得最优的网格化线性函数平面以及各网格内二元函数的系数取值;提高线性拟合的精度。

    考虑水电源储双重作用的跨区多电网联合调峰优化方法

    公开(公告)号:CN117410999A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311148445.X

    申请日:2023-09-06

    摘要: 本发明属于电力系统及自动化技术领域,提出了考虑水电源储双重作用的跨区多电网联合调峰优化方法,包括:获取输电网拓扑信息、梯级水电站参数、抽水蓄能参数、高压直流输电线路容量、各受端电网典型日负荷特性及受电限额信息,建立优化目标函数;建立网络安全约束、梯级水电站运行约束、抽水蓄能电站运行约束、高压直流输电线路安全运行约束和受端电网受电约束;根据优化目标函数和各个约束,构建考虑水电源储双重作用的跨区多电网联合调峰协同优化模型;采用分支定界法及内点法求解构建的优化模型,求得梯级水电、抽水蓄能逐小时出力安排、高压直流输电线路逐小时传输功率、受端电网峰谷差、线路负载率、逐小时弃水量及弃风弃光量。

    一种梯级水电-光伏互补规划方法
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117293894A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311048868.4

    申请日:2023-08-17

    摘要: 本发明属于水电‑光伏互补规划技术领域,本发明为克服现有光伏发电具有强随机性和波动性以及梯级水电‑光伏互补规划不合理的问题,提出了一种梯级水电‑光伏互补规划方法,该方法包括如下步骤:基于梯级水电和光伏的发电特性,构建梯级水电‑光伏互补规划优化模型;以运行成本最小作为所述梯级水电‑光伏互补规划优化模型的优化目标,基于元启发式算法对所述梯级水电‑光伏互补规划优化模型进行优化,得到所述梯级水电‑光伏互补规划优化模型的最小化运行成本,用于实现在不确定光伏发电与负荷用电时序的匹配。

    考虑本地发电机的受端电网动态无功补偿优化配置策略

    公开(公告)号:CN117293851A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311241815.4

    申请日:2023-09-25

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/50 G06Q10/0639

    摘要: 本发明公开考虑本地发电机的受端电网动态无功补偿优化配置策略,涉及电力系统技术领域,解决现有技术未考虑影响发电机无功支撑能力的相关因素以及发电机无功支撑对交直流馈入系统电压稳定性的影响的问题;本发明首先采用负荷动静综合负载率指标确定无功薄弱节点作为无功补偿装置的配置候选点;在所提出的上层优化模型中,以发电机暂态电压支撑能力综合评价指标作为目标函数,优化发电机的初始运行状态,增强其对无功薄弱节点的电压支撑能力;在下层优化模型中,以改进的电压‑无功轨迹灵敏度指标作为目标函数,确定动态无功补偿装置的最佳安装节点和补偿容量,以满足电压稳定要求;本发明在提高系统电压稳定性的同时,也能够降低成本和提高经济性。

    罗氏线圈型电流传感器的自校准装置

    公开(公告)号:CN116338546A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310151400.1

    申请日:2023-02-22

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明提供一种罗氏线圈型电流传感器的自校准装置,包括:本体,本体用于检测电流信号;屏蔽外壳,屏蔽外壳罩住本体,在屏蔽外壳的外表面上下等距分布多个等尺寸的点;电流源,电流源通过线缆与点电连接,电流源用于通过线缆对屏蔽外壳注入电流;测试终端,测试终端用于获取注入电流后罗氏线圈型电流传感器的增益,并根据增益进行罗氏线圈型电流传感器的自校准。本发明将电流源的测试信号通过多路线缆注入电流传感器的屏蔽外壳,使电流传感器进入在线测试状态,克服了线缆位置对传感器测量信号的影响,而且不需要考虑现场接线以及防雨防锈蚀的问题,避免了一次系统对校准电流的影响,从而提高了电流传感器现场实际使用测量的准确性和可靠性。