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公开(公告)号:CN109004646A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810903742.3
申请日:2018-08-09
Applicant: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 山东智源电力设计咨询有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 一种基于结构特性的电网分区算法,属于电网维护技术领域。包括以下步骤:1)电力网络简化;2)初步计算网络最短路径长度矩阵;3)计算当前网络中所有边的介数;4)找到介数最高的边;5)计算经社团划分后的网络最短路径长度矩阵;6)判断是否出现新的分区;7)计算加权模块指标;8)判断各枢纽是否被划分到不同的分区;9)判断是否存在不含枢纽变电站的分区;10)利用贪心算法快速合并分区;11)计算分区合并后的加权模块度指标;12)输出电磁环网分区方案。解决了电网分区盲目性较高的问题,将复杂网络社团结构理论应用于电网分区过程,为形成分区方案提供理论依据,能够宏观地衡量网络划分质量。
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公开(公告)号:CN111799841B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202010757998.5
申请日:2020-07-31
Applicant: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Inventor: 孙东磊 , 鉴庆之 , 王男 , 白娅宁 , 李文升 , 赵龙 , 郑志杰 , 李瑜 , 陈博 , 王轶群 , 张博颐 , 王延硕 , 朱毅 , 杨金洪 , 魏佳 , 牟颖 , 刘冬
Abstract: 本发明提供了一种火电机组灵活性改造与输电规划联合决策方法及系统,构建火电机组灵活性改造与输电网规划联合优化数学模型,优化模型以整个规划期内的投资费用和运行费用之和最小为目标;将优化模型中的混合整数非线性约束条件转换为等价的混合整数线性约束条件,采用混合整数线性规划法对转换后的混合整数线性规划模型进行求解。本发明考虑典型日负荷及风电等的时序特征,进行火电机组灵活性改造与输电网规划的联合决策,在促进风电消纳的同时提升电力系统规划投资的经济性。
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公开(公告)号:CN114358603A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210009422.X
申请日:2022-01-05
Applicant: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Inventor: 鉴庆之 , 孙东磊 , 王超凡 , 赵龙 , 李文升 , 郑志杰 , 刘晓明 , 冯亮 , 陈博 , 刘冬 , 孙毅 , 石冰珂 , 王宪 , 刘蕊 , 杨思 , 曹相阳 , 王男
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F16/903
Abstract: 本发明提供了一种含高比例可再生能源系统的调峰灵活性评估方法,获取储能机组、可调节发电机组、可再生能源机组和负荷日前出力预测数据;将数据进行运算、采样和一阶差分处理,得到系统灵活性供给和灵活性需求的波动时间序列;从系统出力供需平衡的角度,求得向上调节和向下调节的供需灵活性评估指标,从系统调峰供给能力不足和可再生能源消纳能力不足两个方面求得该工况数据下的灵活性评估指标,改变气象条件以及储能和可再生能源机组容量等数据,得到不同影响因素条件下,系统的灵活变化情况。本发明能够实现定量估算且具有广泛适用性。
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公开(公告)号:CN114154790A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111273367.7
申请日:2021-10-29
Applicant: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 山东大学
Abstract: 本发明提供了一种基于需量管理和柔性负荷的工业园区光储容量配置方法,针对柔性负荷,考虑不同分时电价对柔性负荷的影响,建立柔性负荷响应概率模型,得到设定时间段内对应的柔性负荷;构建光伏出力模型,计算待规划园区不同季节出力区间,建立园区需量电价计算模型;以设定时长内园区用户用电成本最小为目标函数,考虑光伏出力模型和柔性负荷,建立最小用电成本计算模型;本发明综合考虑光伏和柔性负荷的不确定性,从用户角度综合考虑需量电费、光伏不确定性和光储投资成本配置光储容量,确定工业园区光储容量配置的最优方案。
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公开(公告)号:CN114117937A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111485738.8
申请日:2021-12-07
Applicant: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,具体涉及一种电力系统连锁故障关键节点辨识方法及系统,包括:获取电力系统中的历史故障数据,将历史故障数据进行量化得到初始故障数据和最终故障规模数据;提取从初始故障数据到最终故障规模的高度非线性映射关系;基于从初始故障数据到最终故障规模的高度非线性映射关系量化电力系统所有节点在不同故障类型下的连锁故障风险;根据所有节点在不同故障类型下的连锁故障风险,利用量化指标识别关键节点。通过LM优化后的BP神经网络提取了历史故障中初始故障与最终故障规模间的高度非线性映射关系,并基于这种映射关系根据初始故障预测最终故障规模,考虑了在连锁故障关键节点辨识方法。
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公开(公告)号:CN113595134A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110781660.8
申请日:2021-07-13
Applicant: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 山东智源电力设计咨询有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种新能源发电目标的分配方法及系统,方法包括基于新能源发电的影响因素,确定若干测算维度;计算分区下各测算维度的量化值;对所述测算维度的量化值进行加权计算,得到分区得分,根据所述分区得分,将新能源发展目标进行分解。本发明综合考虑影响新能源发展的因素,基于分区本身自然资源、电力系统强度等差异化,确定测算维度,对所述测算维度进行量化,并基于加权计算,得到分区得分,基于所述分区得分为各个分区划定发展目标。分解全省风电、光伏规划规模,为基层行政区域科学制定风电、光伏发展规划提供参考。
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公开(公告)号:CN108845202B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201810623931.5
申请日:2018-06-15
Applicant: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种计及多种故障模式间机会维修的变压器状态检修方法,包括:构建计及机会维修的变压器设备多状态转移框图;根据同规格变压器运行的历史数据,统计变压器各个状态之间的平均转移时间;假设变压器各状态之间转移时间服从指数分布,根据变压器各个状态之间的平均转移时间求取变压器各个状态之间的转移率;根据变压器各个状态之间的转移率列写状态转移稳态平衡方程,求取变压器设备的平均可用度;优化离线监测频率和机会维修策略得到最高设备的平均可用度,作为最好的设备状态检修策略。本发明一次检修能同时处理多种故障模式带来的问题(故障、劣化),则能更高效的利用人力资源,减少检修成本。
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公开(公告)号:CN111598348A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010435631.1
申请日:2020-05-21
Applicant: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本公开提供了一种输电网均匀性规划优化方法、系统、介质及电子设备,属于输电网规划技术领域,获取输电网规划周期内多个规划阶段的负荷信息以及与预设输电网相关联的发电机组运行场景信息;将获取的数据信息输入到结合输电网的均匀性指标构建的预设目标函数模型中,采用混合整数线性规划算法求解目标函数,得到输电网均匀性规划优化方案;本公开在空间上提高了清洁能源的接入能力,在时间上提高了对清洁能源时变的消纳能力,同时能够避免部分输变电设备长期重载运行或者频繁操作所引起的设备疲劳问题。
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公开(公告)号:CN108985508B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810731857.9
申请日:2018-07-05
Applicant: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种计及源荷协同的节点负荷预测方法,包括:获取节点负荷历史数据,包括负荷母线上的再生能源实际出力以及节点实际负荷;非参数估计拟合可再生能源出力曲线,还原限电状态下的可再生能源理论出力;还原负荷调节状态下的节点理论负荷;将节点理论负荷和可再生能源理论出力作为输入,实际节点负荷作为输出,训练神经网络;得到源荷协同的节点总负荷预测模型;基于支持向量机模型分别对节点理论负荷和可再生能源理论出力进行前期预测;将前期预测结果输入到节点总负荷预测模型进行预测,得到最终的节点负荷预测值。可以为未来电力系统运行与调度提供较为可靠的决策依据。
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公开(公告)号:CN111523703A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010242390.9
申请日:2020-03-31
Applicant: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 山东智源电力设计咨询有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种电力系统碳排放风险控制优化方法,本发明采用条件风险价值CVaR的风险计量指标,分别构建一定的组合收益期望水平约束下基于风险最小化的风险控制优化模型,以及在一定的CVaR风险水平约束下基于收益最大化建立的风险控制优化模型,并设置相应的置信度参数和风险水平参数,获得两种模型下的风险计量值,并根据风险计量值选取最优的碳排放风险防控措施,从而实现电力系统碳排放的风险最小化,降低电力公司的碳排放风险,提高收益率。
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