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公开(公告)号:CN107863778A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711320282.3
申请日:2017-12-12
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种换相储能式三相负荷不平衡治理装置及方法,包括控制机构及执行机构,所述执行机构包括开关阵列和储能系统,所述储能系统包括储能设备及与之对应单相逆变器,所述控制机构包括储能充放电控制器和主控制器;主控制器对储能系统状态、开关阵列的开关量信息以及变压器低压侧的三相电流和相序的实时数据进行分析、处理,向开关阵列和储能充放电控制器发出最优控制指令。本发明可控性好,各相独立控制,可通过储能设备在三相间充电和放电的切换实现三相线路上的不平衡负荷调节。
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公开(公告)号:CN105281330B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510757701.4
申请日:2015-11-09
Applicant: 山东大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开一种外送风电输电线路热定值方法,根据输电线路导线温度与寿命、弧垂关系,以输电线路期望使用寿命的时间内由于输电线路热定值限制造成的总弃风功率为目标函数,以导体热平衡、输电线路抗拉强度损失及安全净距限制为约束,构建输电线路热定值的最优决策模型,计算各时段输电线路的载流,与热定值初始值作比较,若载流大于热定值初始值,则计算目标函数中该时段弃风功率并累加,更新导线温度、输电线路抗拉强度损失,不断迭代重复,直到输电线路期望使用寿命的时间目标函数为零,求解出待决策量。本发明基于输电线路运行寿命及安全净距需求构建了导体抗拉强度损失及弧垂约束,有效克服传统热定值的保守性,有效增强电网接纳风电能力。
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公开(公告)号:CN107069716A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710313085.2
申请日:2017-05-05
Applicant: 山东大学 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网河南省电力公司经济技术研究院
CPC classification number: H02J3/008 , G06Q10/06312 , G06Q50/06 , H02J3/06 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了一种计及注入转移分布因子估计误差的鲁棒实时调度方法,方法首先利用实时量测数据,基于贝叶斯线性回归理论建立了注入转移分布因子的概率估计模型,并求解获得注入转移分布因子的误差区间。进而,本发明以电网运行经济性为目标,构建了同时考虑节点注入功率扰动及注入转移分布因子估计误差的实时调度模型,并基于Soyster鲁棒优化方法,给出了模型的求解算法。本发明通过对简单6节点系统、IEEE 118节点系统及IEEE 300节点系统的测试计算与分析,验证了方法的有效性。
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公开(公告)号:CN105868853B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201610182801.3
申请日:2016-03-28
Applicant: 山东大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种短期风电功率组合概率预测方法,包括:构建每个前瞻时段的各单项概率预测模型。将支持向量机和线性回归预测得到的点预测结果假设为符合weibull分布和gauss分布的概率结果,应用经验方法统计得到所假设各分布的形状参数。构建每个前瞻时段的扩展BMA模型。将风电功率预测所需要的数据输入所述各单项概率预测模型,得到各单项预测风电功率条件概率密度函数,利用扩展BMA模型将其组合预测得到风电功率组合概率密度函数。本模型可以根据不同风场数据的特点自适应地得到任意形式的分布形式,可有效降低模型分布形式的选择带来的模型误差,真正做到预测模型的普适性。
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公开(公告)号:CN103904664B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410134744.2
申请日:2014-04-03
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 山东大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种基于有效静态安全域的AGC机组实时调度方法,所述方法基于Preemptive Goal Programming与静态安全域分析的方法,构建了以AGC机组运行基点与参与因子为决策变量的多目标实时调度模型。模型具有两层目标,其中,第一层以系统平抑扰动能力最大化为目标,即要求系统运行中的静态安全域与节点扰动域重合范围(有效静态安全域)最大化;第二层则以系统发电成本与备用成本最小化为目标。本发明可以提供AGC机组的运行基点和参与因子的设定,模型两层目标具有明确等级顺序,实时调度方法在保证电网运行安全的前提下,提高系统经济性,对于实时调度有十分重要的价值和意义。
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公开(公告)号:CN103440541B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310433551.2
申请日:2013-09-18
Applicant: 山东大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种多风电场短期输出功率的联合概率密度预测方法,步骤如下:利用支持向量机回归预测模型对每个风电场的输出功率进行单点值预测,并对预测误差建立稀疏贝叶斯学习模型进行误差的概率密度预测,得到单一风电场输出功率的边缘概率密度函数预测期望值和方差;对多风场输出功率预测误差特性进行统计分析,建立动态条件相关-多元广义自回归条件异方差模型,综合单一风场输出功率边缘概率密度预测结果和相关系数矩阵得到多风场输出功率的联合概率密度函数,并借助抽样技术形成包含时空关联特性的多维场景。本发明能够提供单一风电场输出功率的预测均值和预测不确定性信息,还能够定量描述多风场输出功率预测之间的动态时空关联特性。
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公开(公告)号:CN104037759B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410261491.5
申请日:2014-06-12
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种电力系统注入转移分布因子的抗差最小二乘估计方法,包括:根据注入转移分布因子定义式,推导普通最小二乘估计矩阵解式运算形式,在此基础上利用中位数法求取抗差最小二乘估计迭代初值,开始抗差估计迭代过程,以线路相对有功潮流残差作为收敛条件,满足收敛域的注入转移分布因子矩阵输出作为可用的合理值。本发明能够克服传统的基于线路电抗参数的直流估计方法由于线路参数不准确等原因造成的对注入转移分布因子估计的偏差,通过对量测好、坏数据的不同处理,在普通最小二乘估计基础上进一步提高了估计精度,可以为电力系统实时调度监控线路有功潮流提供准确的注入转移分布因子。
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公开(公告)号:CN104252925A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201410535764.0
申请日:2014-10-13
Applicant: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司烟台供电公司 , 山东大学
IPC: H01B17/04
Abstract: 本发明公开了一种架空输电线路组合式绝缘子悬垂串,其特征在于其包括挂板(1),挂板(1)连接球头挂环(2),球头挂环(2)连接由若干片瓷芯复合绝缘子串组成的瓷芯复合绝缘子串组(3),瓷芯复合绝缘子串组(3)连接1~2片防污瓷绝缘子或玻璃绝缘子(4),防污瓷绝缘子或玻璃绝缘子(4)连接碗头挂板(5),碗头挂板(5)连接悬垂线夹(6),悬垂线夹(6)连接碳纤维复合芯导线(8),本发明确保瓷芯复合绝缘子串的电气性能、绝缘性能、爬电距离和陡波耐压水平;确保瓷芯复合绝缘子悬垂串在采用碳纤维复合芯导线的架空线路中安全可靠运行,达到全寿命周期,且免清扫、减少维护工作量。
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公开(公告)号:CN104037759A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410261491.5
申请日:2014-06-12
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种电力系统注入转移分布因子的抗差最小二乘估计方法,包括:根据注入转移分布因子定义式,推导普通最小二乘估计矩阵解式运算形式,在此基础上利用中位数法求取抗差最小二乘估计迭代初值,开始抗差估计迭代过程,以线路相对有功潮流残差作为收敛条件,满足收敛域的注入转移分布因子矩阵输出作为可用的合理值。本发明能够克服传统的基于线路电抗参数的直流估计方法由于线路参数不准确等原因造成的对注入转移分布因子估计的偏差,通过对量测好、坏数据的不同处理,在普通最小二乘估计基础上进一步提高了估计精度,可以为电力系统实时调度监控线路有功潮流提供准确的注入转移分布因子。
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公开(公告)号:CN119886761A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510368592.0
申请日:2025-03-27
Applicant: 山东大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F18/23 , G06N3/0455 , G06N3/0985 , G06N3/096 , G06N3/088 , H02J3/00 , H02J3/38
Abstract: 本发明属于电力系统领域,提供了一种多元用户侧资源协同调节潜力评估方法、系统及产品,其技术方案为基于分布式光伏、用户级柔性负荷用户侧资源的短期预测数据以及历史数据,评估单一用户侧资源的向上和向下调节潜力;然后,考虑不同用户侧资源对电价信号的敏感度,对调节潜力进行修正;最后,考虑聚合商内部用户侧资源的协同作用,对聚合商内部用户侧资源的协同调节潜力进行评估计算。该方法突破了传统多元用户侧资源调节能力评估方法依赖设备建模且工作量大的难题,为多元用户侧资源可调节能力的评估提供了新思路。
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