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公开(公告)号:CN117595632A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311362618.8
申请日:2023-10-19
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 河海大学
摘要: 本发明属于直流输电系统运行控制技术领域,具体涉及基于关断角整定值动态跟踪的LCC‑UHVDC系统换相失败抑制方法,首先测得故障过程中的交流电压有效值、关断角和触发超前角等关键状态量,通过计算出的当前状态下的直流期望电压UdcF,与实际直流电压Ud相减之后,其差值通过PI控制器以消除误差,从而得出关断角整定值补偿值。正常运行时,该补偿值为0,因此不会对关断角整定值产生影响。发生故障的时候,当关断角大于15°时,由于发生换相失败的几率较低,因此该补偿策略不起作用。若故障时刻的关断角小于15°时,系统存在发生换相失败的风险较大,则需要通过所提出的控制策略将补偿值增加在关断角整定值上,从而减小换相失败的发生。
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公开(公告)号:CN113822547B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202111026176.0
申请日:2021-09-02
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 浙江大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种精细化需求侧管理综合信息平台。首先,构建适用于不同电力市场发展阶段的精细化需求侧管理的框架,包括精细化有序用电管理平台和精细化需求响应管理平台;其次,构建精细化需求侧管理的数据支撑平台,即综合信息平台,并简述平台的功能需求;再次,汇总综合信息平台的底层数据源,并构建多源异构数据融合模型;然后,构建综合信息平台的中层数据仓库的维度模型,实现数据管理;最后,分析综合信息平台的上层数据分析的功能,并给出相应的实现路径。通过构建精细化需求侧管理综合信息平台,实现多方数据集成与共享,全方位掌握、监测有序用电和需求响应实施过程总涉及到
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公开(公告)号:CN117520877A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311555238.6
申请日:2023-11-21
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司华中分部
IPC分类号: G06F18/2337 , G06F18/23211
摘要: 本发明涉及新能源场站机组分群方法,具体涉及一种基于改进的模糊C均值聚类的新能源场站机组分群方法、系统、电子设备和计算机可读介质。所述分群方法包括如下步骤:将系统故障期间新能源电压扰动程度作为新能源机组聚类的指标;根据新能源机组聚类的指标并结合机组类型,判断是否需要对新能源场站机组进行分群;若需要分群,采用基于蜜獾算法改进的模糊C均值聚类方法对新能源场站机组进行分群;进一步判断所述分群是否合理,若否,采用所述基于蜜獾算法改进的模糊C均值聚类方法进一步分群,多次重复此过程,直至分群合理。本发明克服传统K‑均值聚类以及FCM聚类算法在聚类中心初值选取上的不足,提高迭代收敛速度以及聚类分群精度。
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公开(公告)号:CN117439059A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311383532.3
申请日:2023-10-24
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 郑州大学 , 国家电网有限公司华中分部
摘要: 本发明公开了一种电力系统低频振荡模态参数在线弹性辨识方法,包括如下步骤:获取电力系统低频振荡量测信号;对所述电力系统低频振荡量测信号衰减特性进行分析,构建低频振荡模态参数在线辨识的时域状态空间模型;以时刻k的低频振荡模态参数辨识值和估计误差协方差矩阵作为参数初始值,计算下一时刻k+1的低频振荡模态参数预测值和预测误差协方差矩阵;计算滤波增益矩阵和估计误差协方差矩阵;依据量测信息,计算得到k+1时刻的低频振荡模态参数辨识值;按照上述辨识方法进行多次迭代辨识,输出最终低频振荡模态参数辨识值。本发明实现了量测信号衰减下电力系统低频振荡模态参数的在线快速辨识,自适应性好,简单方便,具有较高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN117217542A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311318484.X
申请日:2023-10-12
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06Q10/0639 , G06F16/2458 , G06F16/29 , H02J3/14
摘要: 本发明提供了一种极端天气下考虑特征深度挖掘的电力系统风险评估方法,属于电力系统风险评估技术领域。所述风险评估方法:包括依据地理位置对整个电力系统进行区域划分;结合风速历史数据,构建电力系统多区域强风极端天气的相关性模型;根据所述相关性模型,构建每个区域的强风场景样本集;获取所述强风场景样本集中每一种强风场景下对应区域的输电线路故障概率;为每个区域的每一种强风场景均随机分配一种电力系统运行条件,并获取电力系统在对应运行条件下的运行风险值;构建并训练风险评估模型;利用所述风险评估模型进行电力系统运行风险评估。本发明能够实现对电力系统运行风险的实时、准确评估,还能够为电力系统提供辅助决策建议。
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公开(公告)号:CN117200209A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311174705.0
申请日:2023-09-08
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明的实施例提供了一种对基于IGCT的HVDC系统的稳定性分析方法,涉及电力设备检测技术领域。方法包括:S1:构建基于IGCT的HVDC系统的电磁暂态模型;S2:利用电磁暂态模型运行仿真、并达到稳态;S3:在系统达到稳态之后,在系统与电网之间、时间间隔地多次注入频率变化的电压扰动;S4:在系统每次注入电压扰动、达到稳态后,提取数据、计算阻抗,直到计算出所有预设频率的扰动下的阻抗;S5:基于所有预设频率的扰动下的阻抗,绘制阻抗特性曲线,并进行稳定性分析。该方法对已有的频域阻抗特性分析法进行了改进,提升了基于IGCT的HVDC系统的稳定性分析效率。
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公开(公告)号:CN116402486A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310392484.8
申请日:2023-04-13
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/109 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种应对暴雨天气的电网检修间隔时长的确定方法,包括:获取基准时期内暴雨天气导致的连续Ma次电网停电事故的发生时间,Ma≥3;统计基准时期内邻近两次电网停电事故的间隔时长Ta;使用所述间隔时长Ta构造的数据集,拟合得到广义极值分布函数Gξ(x);测算未来T年内在置信度P下暴雨天气导致的电网停电事故的间隔时长Tb,式中,为Gξ(x)的反函数;应对暴雨天气的电网检修间隔时长<Tb-Tc,Tc为电网检修时长。在这样的电网检修间隔时长时进行电网检修,可以预防暴雨引致的输电线路大面积故障的现象发生。
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公开(公告)号:CN110797914B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201911095683.2
申请日:2019-11-11
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请涉及新能源场站快速频率控制方法和系统,当监控到新能源场站并网点采样获得电网频率f超出死区范围时,则控制电网频率采样监控装置进入快频采样周期工作模式并锁定频率进入死区前的电站AGC有功指令P0,并获取实时的电网频率f和实时的电站AGC的有功指令P1;之后根据电网频率f的值和实时的电站AGC的有功指令P1与进入死区前的电站AGC有功指令P0的大小,计算并生成快频控制有功功率指令以对系能源机组进行功率控制。可以实现响应速度快,满足技术要求。除此之外,本发明的技术对已建新能源电站友好,可在小范围内改造实现新能源电站的快频控制,硬件改造难度小,不受新能源场站类型、地理环境、通讯方式/规约等因素的约束,具有良好的操作性。
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公开(公告)号:CN113962159A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111295138.5
申请日:2021-11-03
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 大连理工大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06Q50/06 , H02J3/38 , G06F111/06 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种基于合理弃光的配电网光伏最大接入容量的评估方法,包括:设定接入分布式光伏的配电网系统的系统参数;建立考虑电网静态安全约束及合理弃光的分布式光伏最大接入容量数学模型,以配电网系统中规划节点接入的分布式光伏的总容量最大为目标函数,以电网的静态安全、控制变量的可行域与允许的弃光率上限为约束,以潮流方程表征状态变量与控制变量的关系,运用遗传算法对模型进行求解,本发明考虑了弃光对分布式光伏接入容量的提升作用,以年弃光率上限为约束,建立了分布式光伏接入容量评估模型,帮助规划决策者评估配电网接纳分布式光伏的最大能力,为配电网的规划与建设提供重要依据。
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公开(公告)号:CN113822547A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111026176.0
申请日:2021-09-02
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 浙江大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种精细化需求侧管理综合信息平台。首先,构建适用于不同电力市场发展阶段的精细化需求侧管理的框架,包括精细化有序用电管理平台和精细化需求响应管理平台;其次,构建精细化需求侧管理的数据支撑平台,即综合信息平台,并简述平台的功能需求;再次,汇总综合信息平台的底层数据源,并构建多源异构数据融合模型;然后,构建综合信息平台的中层数据仓库的维度模型,实现数据管理;最后,分析综合信息平台的上层数据分析的功能,并给出相应的实现路径。通过构建精细化需求侧管理综合信息平台,实现多方数据集成与共享,全方位掌握、监测有序用电和需求响应实施过程总涉及到的全部数据信息。
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