-
公开(公告)号:CN106329539B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610808054.X
申请日:2016-09-07
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 云南电网有限责任公司红河供电局 , 重庆大学
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明公开一种改善配电网络电压骤降的方法及装置,方法包括:建立两个配电网络模型,其中一个配电网络模型中的预设线路的末端设置有串联电容器,分别为每个所述配电网络模型配置目标参数,根据所述目标参数确定每个配电网络模型中的各个负荷节点的电压骤降幅值和电压跳升幅值;通过所述电压骤降幅值和电压跳升幅值确定所述串联电容器改善配电网络电压质量的效果。本方案通过在建立配电网络模型时,增设静态负荷元件和多台感应电动机,使得在仿真模拟过程中计及实际配电网络中静态负荷和多台感应电动机叠加起动时对配电网络电压骤降的影响,并且还能够反映感应电动机起动对配电网络电压骤降的影响,进而能够准确地反映配电网络的实际情况。
-
公开(公告)号:CN106329539A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610808054.X
申请日:2016-09-07
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 云南电网有限责任公司红河供电局 , 重庆大学
CPC classification number: Y02E40/34 , H02J3/16 , H02J3/1807
Abstract: 本发明公开一种改善配电网络电压骤降的方法及装置,方法包括:建立两个配电网络模型,其中一个配电网络模型中的预设线路的末端设置有串联电容器,分别为每个所述配电网络模型配置目标参数,根据所述目标参数确定每个配电网络模型中的各个负荷节点的电压骤降幅值和电压跳升幅值;通过所述电压骤降幅值和电压跳升幅值确定所述串联电容器改善配电网络电压质量的效果。本方案通过在建立配电网络模型时,增设静态负荷元件和多台感应电动机,使得在仿真模拟过程中计及实际配电网络中静态负荷和多台感应电动机叠加起动时对配电网络电压骤降的影响,并且还能够反映感应电动机起动对配电网络电压骤降的影响,进而能够准确地反映配电网络的实际情况。
-
公开(公告)号:CN105470975B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201510969440.2
申请日:2015-12-22
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明实施例公开了一种配电网串联电容器配置方法,所述方法包括:获取串联补偿电容器的候选线路,根据所述候选线路确定串联补偿电容器的容抗取值范围,根据所述容抗取值范围确定串联电容器的安装位置和容抗值。本方案提供的一种配电网串联电容器配置方法,具有以电压整体偏差、总补偿容抗和有功网络损耗最小为优化目标,计及变压器分接头调节电压的作用,通过多目标优化计算确定合理的串联电容器安装位置和容抗等特点,从而为制定改善配电网电压质量的串联电容器优化配置方案提供科学依据,能有效地改善配电网电压质量。
-
公开(公告)号:CN105591390B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201510967800.5
申请日:2015-12-22
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 重庆大学
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明实施例公开了一种改善含小水电配电网电压质量的方法,所述方法包括:获取电容器的待选线路、所述待选线路的编号以及所述待选线路对应的最大容抗值,根据所述待选线路的编号和所述最大容抗值形成初始种群,计算所述初始种群中个体的目标函数值,根据所述目标函数值确定所述电容器的安装位置和容抗值。该方法不但能够准确地确定串联补偿电容器安装的位置和补偿容抗值的大小,而且比现有的计算方法更准确,电容器补偿的效果更好,对含小水电配网的电压改善质量更高。并且本方法考虑了含小水电配电网安装串联电容器的投资运行的最小年费用,因此,配网更安全和优质,运行更经济。
-
公开(公告)号:CN105470975A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510969440.2
申请日:2015-12-22
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30 , H02J3/1871
Abstract: 本发明实施例公开了一种配电网串联电容器配置方法,所述方法包括:获取串联补偿电容器的候选线路,根据所述候选线路确定串联补偿电容器的容抗取值范围,根据所述容抗取值范围确定串联电容器的安装位置和容抗值。本方案提供的一种配电网串联电容器配置方法,具有以电压整体偏差、总补偿容抗和有功网络损耗最小为优化目标,计及变压器分接头调节电压的作用,通过多目标优化计算确定合理的串联电容器安装位置和容抗等特点,从而为制定改善配电网电压质量的串联电容器优化配置方案提供科学依据,能有效地改善配电网电压质量。
-
公开(公告)号:CN105591390A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510967800.5
申请日:2015-12-22
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 重庆大学
CPC classification number: Y02E40/34 , H02J3/16 , H02J3/1871
Abstract: 本发明实施例公开了一种改善含小水电配电网电压质量的方法,所述方法包括:获取电容器的待选线路、所述待选线路的编号以及所述待选线路对应的最大容抗值,根据所述待选线路的编号和所述最大容抗值形成初始种群,计算所述初始种群中个体的目标函数值,根据所述目标函数值确定所述电容器的安装位置和容抗值。该方法不但能够准确地确定串联补偿电容器安装的位置和补偿容抗值的大小,而且比现有的计算方法更准确,电容器补偿的效果更好,对含小水电配网的电压改善质量更高。并且本方法考虑了含小水电配电网安装串联电容器的投资运行的最小年费用,因此,配网更安全和优质,运行更经济。
-
公开(公告)号:CN119602224A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411626149.0
申请日:2024-11-14
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00 , H02J3/32 , H02J3/46 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种储能优化调度方法,该方法包括:获取调峰基础数据;以抽水蓄能平抑净负荷波动最小和抽水蓄能调用效益最大为目标,构建上层调度模型;在上层调度模型的基础上,以系统总运行成本最小为目标,构建下层调度模型;基于调峰基础数据和MATLAB算法,对上层调度模型和下层调度模型进行求解,得到最优调度方案。本发明提出的优化调度方法,调节容量增大,有助于缓解火电深度调峰压力,促进新能源消纳,对系统经济性改善效果最佳。
-
公开(公告)号:CN119167753A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411183883.4
申请日:2024-08-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 一种双馈风力发电机的参数确定方法、装置、介质及电子设备,涉及电力设备领域;能够提高双馈风力发电机的参数辨识的效率。该双馈风力发电机的参数确定方法包括:测量得到双馈风力发电机的三相电气参数,并将所述三相电气参数转换至两相坐标系,得到两相电气参数;将所述两相电气参数输入深度学习模型中,获得所述深度学习模型输出的辨识参数估计值;基于所述辨识参数估计值以及所述两相电气参数计算所述双馈风力发电机取所述辨识参数估计值时的电气参数估计值;基于所述三相电气参数与所述电气参数估计值之间的差异对所述深度学习模型进行训练,得到训练后的深度学习模型;通过训练后的深度学习模型获得所述双馈风力发电机的辨识参数。
-
公开(公告)号:CN119030000A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411111796.8
申请日:2024-08-14
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种柔性直流送出系统的建模方法及装置、设备及存储介质,方法包括:将柔性直流送出系统等效为双端口网络,双端口网络的首端为柔性直流送出系统中的新能源并网电力电子换流器,双端口网络的末端为柔性直流送出系统的柔性直流换流器;利用双端口网络的串联结构以及电路中的双端口网络原理,获得柔性直流送出系统的目标传输矩阵,从而建立柔性直流送出系统的目标双端口网络方程。通过电路中的双端口网络原理,建立大规模的新能源柔性直流送出系统的双端口网络方程,相比机电暂态仿真和电磁暂态仿真,建模效率更高耗时更短。
-
公开(公告)号:CN115201636B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210921591.0
申请日:2022-08-02
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明实施例公开了一种输电线路故障检测方法及相关设备,所述方法包括:获取输电系统的电流信号;基于所述电流信号判断所述输电系统是否故障;若所述输电系统发生故障,则计算所述输电系统内保护装置处的暂态功率数据,其中,所述暂态功率数据包括高频暂态功率和低频暂态功率;基于所述暂态功率数据确定故障位置,完成输电线路故障检测。对输电线路单端进行检测,不需要输电线路两端各保护装置之间进行通信,减少了计算量,进而提高了故障检测的速度,节约成本也利于保护速动,通过暂态功率数据进行故障检测,避免外界因素的影响,适用性更广泛。
-
-
-
-
-
-
-
-
-