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公开(公告)号:CN104598678B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510013634.5
申请日:2015-01-12
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 南京四方亿能电力自动化有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种输电网逻辑地理图生成方法,该方法在输电网全局模型基础上参考站点地理方位,利用分区模式和约束算法实现输电网高密度逻辑地理潮流图生成。将输电网模型中的厂站对象根据所属子区域信息分为多个子区域,统计其包含的厂站数,并用最小的椭圆区域包含,自动计算出椭圆的宽度与高度直径以及旋转角度;计算子区域内厂站的经纬度均值,作为重心坐标;利用压缩方法获取输电网子区域系统图以及不同区域之间联络线的拐点位置;子区域内部维持站点最小间隔约束,并接受人工修改站点位置或者修改椭圆形状后的双向自适应修正,最终形成一个高密度逻辑地理潮流图,为输电网调度运行决策奠定基础。
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公开(公告)号:CN104598678A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510013634.5
申请日:2015-01-12
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 南京四方亿能电力自动化有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种输电网逻辑地理图生成方法,该方法在输电网全局模型基础上参考站点地理方位,利用分区模式和约束算法实现输电网高密度逻辑地理潮流图生成。将输电网模型中的厂站对象根据所属子区域信息分为多个子区域,统计其包含的厂站数,并用最小的椭圆区域包含,自动计算出椭圆的宽度与高度直径以及旋转角度;计算子区域内厂站的经纬度均值,作为重心坐标;利用压缩方法获取输电网子区域系统图以及不同区域之间联络线的拐点位置;子区域内部维持站点最小间隔约束,并接受人工修改站点位置或者修改椭圆形状后的双向自适应修正,最终形成一个高密度逻辑地理潮流图,为输电网调度运行决策奠定基础。
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公开(公告)号:CN104794556B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201510013651.9
申请日:2015-01-12
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 南京四方亿能电力自动化有限公司
摘要: 本发明公开了一种输电网视图模型的抽象与压缩方法,将输电网视图模型抽象分为三类,包括电压等级类、区域片网类、联络关系类;所述电压等级类、区域片网类、联络关系类对应的电网局部模型根据压缩算法获得,其压缩规则是:电压等级类:被选择电压等级的设备对象为整体,压缩外部对象至边界,保留边界对象及其外部重要通道;区域片网类:压缩被选择区域对象的外部至边界,保留边界对象及其外部重要通道;联络关系类:压缩被选择联络关系对象的外部至边界,保留边界对象及其外部重要通道。本发明较好地融合了输电网运行决策所需要的宏观与微观决策视野对相应输电网逻辑视图对应的抽象模型的要求。
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公开(公告)号:CN104598110A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510015251.1
申请日:2015-01-12
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 南京四方亿能电力自动化有限公司
IPC分类号: G06F3/0481
摘要: 本发明公开了一种超大规模输电网潮流图动态视口显示方法,即利用行布局实现有限区域搜索以及视口区域图形生成的方法。行布局的目的是将原有输电网潮流图中的图元对象所对应的设备对象进行有序化组织,实现图形与模型的一一对应基础上的快速检索,以便于实现从视口到对象再到图元的映射关系,保证了视口对象在小范围内的快速搜索与绘制,避免全局循环;在计算视口图形增量的过程中,实现全局输电网潮流图的更新绘制。
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公开(公告)号:CN104794556A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510013651.9
申请日:2015-01-12
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 南京四方亿能电力自动化有限公司
摘要: 本发明公开了一种输电网视图模型的抽象与压缩方法,将输电网视图模型抽象分为三类,包括电压等级类、区域片网类、联络关系类;所述电压等级类、区域片网类、联络关系类对应的电网局部模型根据压缩算法获得,其压缩规则是:电压等级类:被选择电压等级的设备对象为整体,压缩外部对象至边界,保留边界对象及其外部重要通道;区域片网类:压缩被选择区域对象的外部至边界,保留边界对象及其外部重要通道;联络关系类:压缩被选择联络关系对象的外部至边界,保留边界对象及其外部重要通道。本发明较好地融合了输电网运行决策所需要的宏观与微观决策视野对相应输电网逻辑视图对应的抽象模型的要求。
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公开(公告)号:CN104598110B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510015251.1
申请日:2015-01-12
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 南京四方亿能电力自动化有限公司
IPC分类号: G06F3/0481
摘要: 本发明公开了一种超大规模输电网潮流图动态视口显示方法,即利用行布局实现有限区域搜索以及视口区域图形生成的方法。行布局的目的是将原有输电网潮流图中的图元对象所对应的设备对象进行有序化组织,实现图形与模型的一一对应基础上的快速检索,以便于实现从视口到对象再到图元的映射关系,保证了视口对象在小范围内的快速搜索与绘制,避免全局循环;在计算视口图形增量的过程中,实现全局输电网潮流图的更新绘制。
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公开(公告)号:CN104242462B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410525783.5
申请日:2014-10-08
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
CPC分类号: Y04S10/40
摘要: 本申请通过综合利用广域测量系统(WAMS)和电力数据采集与监控系统(SCADA)数据,对振荡源进行快速准确定位。主要原理为:首先采用基于500kV电网WAMS数据的能量流函数法定位振荡源的大致方向,然后针对三种常见的振荡源的性质采用三种不同的精确振荡源定位方法,采用基于SCADA数据的振荡极值点判断方法计算局部弱联系电网的联络线,判断是否弱联系电网存在振荡;采用发电机励磁电压相位的WAMS数据的相角来判断是否由于发电机励磁系统引发振荡;采用发电机组的调门或导叶开度的SCADA数据的极值点计算方法来判断是否由于机组原动机引发电网振荡。
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公开(公告)号:CN104242462A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410525783.5
申请日:2014-10-08
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
CPC分类号: Y04S10/40
摘要: 本申请通过综合利用广域测量系统(WAMS)和电力数据采集与监控系统(SCADA)数据,对振荡源进行快速准确定位。主要原理为:首先采用基于500kV电网WAMS数据的能量流函数法定位振荡源的大致方向,然后针对三种常见的振荡源的性质采用三种不同的精确振荡源定位方法,采用基于SCADA数据的振荡极值点判断方法计算局部弱联系电网的联络线,判断是否弱联系电网存在振荡;采用发电机励磁电压相位的WAMS数据的相角来判断是否由于发电机励磁系统引发振荡;采用发电机组的调门或导叶开度的SCADA数据的极值点计算方法来判断是否由于机组原动机引发电网振荡。
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公开(公告)号:CN118330313A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410439419.0
申请日:2024-04-12
申请人: 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: G01R23/16 , G06F18/2433
摘要: 本发明公开了一种电力系统谐波传播路径追踪方法,本发明涉及谐波分析技术领域,解决了追踪方法单一,造成没有结合自身数据来进行确切的分析,进一步地会造成对路径追踪存在差异的技术问题,本发明通过设备的谐波频率关系图进行绘制,并根据谐波点的数值大小来确定异变点,同时根据异变点来确定对应的异变点设备,从而来缩小整体谐波追踪的范围,提高追踪的精准度,其次根据筛选出来的异变点设备对其电压和电流进行分析,通过电压和电流的变化情况来判断为设备本身问题出现的谐波还是外接设备的问题,实现对谐波源的精准定位,进一步地针对外接设备通过其信号强度和相位来分析,最终确定谐波传播路径。
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公开(公告)号:CN117375002A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311291387.6
申请日:2023-10-07
申请人: 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: H02J3/14 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/25 , G06F40/242 , G06F40/284 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N3/006 , H02J3/00
摘要: 本发明涉及电网技术领域,公开了一种基于改进LSTM的云边融合负荷调节方法及系统,其中方法包括:S1、构建影响因素序列:S2、有效特征集提取:S3、改进长短记忆网络算法功率预测;S4、主站指令建立负荷调节模型;S5、狼群算法求解目标函数。本发明构建影响因素序列,利用加权马氏距离对数据进行处理,实现新能源汽车负荷功率数据的精确提取,再利用改进的LSTM对数据进行特征提取,从而实现区域负荷的快速准确预测,之后以最小化网络损耗和最小化峰谷差为目标函数,构建了边缘调节模型,并用狼群算法求解,最后利用边缘服务器对各桩端管理单元的潮汐进行控制,实现各站桩网的有效协同调节。
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