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公开(公告)号:CN104852375B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510264208.9
申请日:2015-05-22
Applicant: 清华大学 , 国网黑龙江省电力有限公司 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种电力系统暂态稳定性判定方法,属于电力系统稳定分析和监测技术领域。本发明方法对电力系统动态过程进行深入分析,使用合适的方法描述电力系统在故障中的暂态过程,并给出电力系统负荷稳定性判定方法。首先分析感应电动机的状态方程,结合电力系统量测特性,提出了感应电动机简化模型,完整有效描述感应电动机模的动态特性,并针对简化模型进行在线综合负荷模型参数的辨识,以李雅普诺夫方法为基础,分析综合负荷模型在电力系统故障过程中状态的变化,据此给出了极限切除时间和电力系统负荷失稳的相关判据。本方法能够快速的实现电力系统综合负荷模型的参数辨识及稳定性判断,同时保证较高的准确性和可靠性,满足在线应用的要求。
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公开(公告)号:CN107274105A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710507995.4
申请日:2017-06-28
Applicant: 山东大学 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于线性判别分析的多属性决策树电网稳定裕度评估方法,基于电网的离线仿真数据及实时监测数据建立了关键变量的发现模型,对历史样本数据进行有效筛选降低数据维度,建立了关键变量间的组合关系模型,发现变量间的关联关系,并提取出能反映各变量重要程度对比的组合特征,建立了电网运行状态和暂态稳定裕度间的关联关系,确定系统稳定性水平变化的主要原因,形成简明、准确的知识规则库以及调整决策参考,进而根据系统运行状态快速评估当前稳定水平,对运行人员辅助决策提供量化信息支持,提升电网稳定性评估的标准化、快速性和自适应能力,具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN107230976A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201611165036.0
申请日:2016-12-16
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00
CPC classification number: H02J3/00 , H02J2003/007
Abstract: 本发明提供了一种电力系统电气距离可视化方法和装置,该方法包括根据预先采集的电力系统的电网拓扑和运行参数用节点导纳矩阵求逆的方法计算节点自阻抗矩阵;根据自阻抗矩阵,用t‑SNE算法将高维空间数据映射到低维空间计算电气距离;根据低维空间计算得到的节点坐标,绘制电力系统电气距离相关图形。该装置包括矩阵创建单元、降维单元和绘图单元。本发明提供的技术方案可以充分展示不同设备间的紧密程度,能给运行人员以更直观的印象。
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公开(公告)号:CN106681169A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510764420.1
申请日:2015-11-10
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院
IPC: G05B17/02
CPC classification number: G05B17/02
Abstract: 本发明涉及一种电力系统安控仿真一体化平台及其仿真方法,包括:数据分发、合并计算模块、考虑安控策略行为的暂态稳定仿真模块、考虑安控策略行为的静态稳定仿真模块和安控策略仿真模块。仿真方法包括:数据分发、合并;暂稳仿真计算;静稳仿真计算;脚本解析和生成安控策略;利用本发明电网运行和调度部门可以逼真的仿真电网安控策略逻辑及其行为,分析故障稳定性,进而达到故障排除,故障集的修订,极大地提高了电网安控仿真计算的准确性。
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公开(公告)号:CN106599362A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610989972.7
申请日:2016-11-10
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司丹东供电公司
Inventor: 鲁广明 , 何晓洋 , 谢昶 , 葛延峰 , 牛琳琳 , 刘凯 , 侯俊贤 , 李大路 , 李伟 , 王印 , 董毅峰 , 闫民 , 吕颖 , 王宝森 , 戴红阳 , 刘呈昌 , 严剑峰 , 于之虹 , 蔡顺有 , 邱健 , 史东宇 , 胡建勇 , 陆俊 , 王天琪
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02E60/76 , Y04S40/22 , G06F17/5009 , G06F17/5086
Abstract: 本发明提供了一种发电机参数合理性自动检查方法,所述方法包括以下步骤:I、自动读入发电机模型和参数,自动识别发电机类型;II、按照发电机额定容量和基准容量对发电机参数进行折算;III、将折算到额定容量后的发电机参数与合理范围进行对比分析,对发电机参数合理性进行定级;IV、对参数不合理的发电机进行告警,并给出对应基准容量下的发电机参数的建议数值范围。本发明提供的发电机参数合理性自动检查方法容易实现,能快速筛查出不合理的发电机参数,并能根据发电机类型给出合理的参数范围。
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公开(公告)号:CN105512799A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510837215.3
申请日:2015-11-26
CPC classification number: G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种基于海量在线历史数据的电力系统暂态稳定评估方法,包括:对海量在线历史数据进行选取,生成仿真数据;根据仿真数据,提取特征量,生成初始样本集;采用扩展边界的方式,进行失稳样本的扩展和稳定样本的压缩,形成计算样本;基于计算样本,利用支持向量机SVM算法进行分类模型训练以及参数优化,最终形成分类模型,评估电力系统暂态稳定性。本发明提供的技术方案包含了从原始在线计算结果到形成实际可用SVM模型所涉及的主要问题,建立了一个可复用的理论方案。该方案反应了大数据处理的一些特点,并为电力大数据技术包提供了新的方法。
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公开(公告)号:CN105406476A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201511030190.2
申请日:2015-12-31
IPC: H02J3/00
CPC classification number: H02J3/00 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了一种基于历史数据的电力系统稳定性快速判断方法,包括收集电网历史运行数据,并计算统计量;收集电网实时运行数据;对电网关键节点和电网故障薄弱点的故障求取故障稳定程度指标;进行相关性分析,形成各采样点的故障特征变量;计算当前时刻的稳定程度指标,判断当前时刻电网稳定性。本发明将电网实时运行数据与电力系统历史数据库中的电网运行和故障数据,快速判断电网的实时稳定性能;同时针对每一次的计算结果都会纳入并更新数据库,因此本发明方法计算复杂度较低,计算速度快;本发明还采用时域仿真方法详细对系统的稳定性进行计算并纳入历史数据,因此本发明方法还能对电力系统稳定性进行精确判断。
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公开(公告)号:CN102184331B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201110122123.9
申请日:2011-05-12
Abstract: 本发明属电力系统仿真与计算分析领域,具体涉及一种大型电力系统实时仿真系统中模型的拼接及整合的方法。该方法完全保留内网的在线计算数据,外网用离线数据补充,将时间和空间上不一致的离线模型与在线数据整合,在秒或分钟级内能够提供一套建模完整、与实际电力系统工况一致的整合数据。该方法首先对在线数据进行拼接并检查,对其进行潮流验证以判断在线数据是否可用,接着在智能建立在线/离线数据映射表的基础上,用相应的离线数据补充在线数据中外网等值部分,最后在进行边界连接、边界潮流的调整后,进行全网的拓扑分析及潮流计算,从而得到可用于大型实时仿真系统计算的模型。
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公开(公告)号:CN103091581B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310010988.5
申请日:2013-01-11
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于电压崩溃指数的极限传输容量计算方法,该方法根据雅可比矩阵信息计算相应的电压崩溃指数,该参数可以引导整个潮流推演过程,将系统负荷状态准确定位至功率极限点,雅可比矩阵信息还可以自动选取合适的潮流推演步长,确保全网负荷变化能够快速、准确地向系统极限点逼近。此外,本发明略去了参数化方程,从而不会出现连续潮流扩展雅可比矩阵奇异造成CPF计算失败的现象。整个推演过程以雅可比矩阵为计算核心,不需要每步推演都有完整的牛顿迭代过程,从而能使算法总体计算速度大幅提升;从而避免连续潮流扩展雅可比矩阵奇异造成连续潮流法计算失败的问题,进而减少连续潮流计算过程中鲁棒性控制的时间成本,节约计算时间。
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公开(公告)号:CN102074955B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201110023109.3
申请日:2011-01-20
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供了一种电力系统暂态稳定评估及实时控制方法,将知识发现相关技术引入电力系统稳定评估及控制问题,在构建暂态稳定评估模型的基础上,找出系统运行工况和电力系统整体稳定性之间的对应关系,掌握电力系统内在的运行规律,实现对电力系统稳定运行状态的快速评估,用以指导电力系统实际的运行管理;对遭受大扰动后失稳的运行状态,能制定及时有效的稳定控制方案,以较小的代价保证系统的安全稳定运行。
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