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公开(公告)号:CN118333323A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410482833.X
申请日:2024-04-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06Q10/0631 , H02J3/00 , H02J3/28 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种用于多社区综合能源系统协同运行的自适应优化方法,包括:建立电力变压器安全运行的可行域,用于评估油浸式变压器的负载能力;建立多社区综合能源系统的滚动优化调度模型,以系统的总运行成本最小为目标函数,施加社区运行约束条件;使用改进的基于谱惩罚因子的自适应ADMM算法对所述滚动优化调度模型进行分布式迭代优化,得到最优调度策略。本发明方法为多社区综合能源系统的运行提供了一种安全性和新能源消纳率更高的快速分布式协同优化方法,并可以保护各主体的隐私安全。
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公开(公告)号:CN112701723B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202011529945.4
申请日:2020-12-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种微电网经济控制系统及其数据篡改攻击的抵御方法,包括电压电流测量模块、派克变换模块、功率计算模块、边际成本计算模块、一次控制模块、二次控制模块、自适应投切模块、网络信息传输模块、电压外环PI控制模块、电流内环PI控制模块、SPWM模块,各个模块相互配合,实现微电网经济稳定运行的功能。一次控制模块实现微电网电压和频率稳定以及经济运行;二次控制模块对一次控制模块进行补偿,实现无差控制;自适应投切模块实现分布式电源自适应加入、退出经济控制;网络信息传输模块用于建立经通信网络传输后控制变量的数据延时和潜在篡改攻击模型。本发明适用于通过逆变器接入微电网的分布式电源,可提高微电网在潜在网络攻击下的安全性。
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公开(公告)号:CN113077358A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110388044.6
申请日:2021-04-12
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种应对飓风灾害的电力系统脆弱线路辨识方法,该方法首先分别量化飓风风速以及线路潮流越限对线路故障概率的影响;然后将电力系统在极端灾害如飓风下的故障描述为一个考虑了强风持续影响的持续扰动过程;而后采用蒙特卡洛仿真方法模拟系统在灾害下的故障,得到大量连锁故障事故链;进而构建一个描述了线路故障序列和损失情况的连续扰动下故障关联图CFGPD,最后基于CFGPD提出了一种脆弱线路辨识方式。本发明从时间和空间两个维度计算灾害对电力系统的影响程度,通过对所辨识的脆弱线路采取相应的加固措施,大大降低系统失负荷量,为灾害预防提供支持。
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公开(公告)号:CN107145617A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201611197389.9
申请日:2016-12-22
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F2217/80
Abstract: 本发明公开了一种考虑变压器油非线性时间常数的顶层油温热模型,针对传统的电力变压器额定负载下油时间常数取值过于单一,限制热模型动态响应能力的缺陷,该模型引入了非线性热导来重新定义变压器油的时间常数,更能动态反映变压器顶层油温随环境温度的变化关系,同时该模型基于变压器的冷却器开或者关两种状态,分别用遗传算法优化构建热模型的相关热参数,弥补了变压器的出厂温升试验数据缺乏或者不完备的不足,利用该模型,可以实时计算变压器的顶层油温随负荷、环境温度、冷却器开关的动态响应,具有更加准确的计算精度,能为变压器的动态增容提供参考。
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公开(公告)号:CN106780111A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611060421.9
申请日:2016-11-24
IPC: G06Q50/06
CPC classification number: G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种输电电缆综合状态评估方法和系统,其方法包括:获取输电电缆的各电缆部件的相关运行数据,根据相关运行数据确定各评估状态量的各状态等级的隶属度函数值;获取各评估状态量的权重值;根据权重值对各评估状态量的各状态等级的隶属度函数值进行加权处理获得加权后的各隶属度函数值;通过置信度系数分别修正加权后的各隶属度函数值,得到各评估状态量的各状态等级和不确定性的置信度函数值;对各评估状态量的各状态等级和不确定性的置信度函数值进行合成处理,得到输电电缆的各状态等级和不确定性的置信度函数值进而确定输电电缆的综合状态。采用本发明的方案,可以提升输电电缆状态评估的准确性和可信度。
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公开(公告)号:CN119965886A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510443117.5
申请日:2025-04-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种高光伏渗透率的配电网电压控制方法及系统,该方法包括:构建高光伏渗透率配电网电压控制策略;构建储能系统的动态劣化成本函数;构建配电网节点电压近似值计算模型;构建评估电压越限风险与逆变器容量越限风险的CVaR函数;构建考虑光伏不确定性的高光伏渗透率配电网电压控制的集中优化模型,计算有限时域内节点电压越上限风险与配电网电压控制成本的加权和,以最小化加权和为目标构建目标函数,构建全局最优电压控制策略;基于分布鲁棒模型预测控制算法求解集中优化模型,输出电压‑无功下垂控制曲线;基于电压‑无功下垂控制曲线调节光伏逆变器的无功功率输出,实现电压控制。本发明能实时减小电压偏差并降低电压控制成本。
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公开(公告)号:CN113077358B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110388044.6
申请日:2021-04-12
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种应对飓风灾害的电力系统脆弱线路辨识方法,该方法首先分别量化飓风风速以及线路潮流越限对线路故障概率的影响;然后将电力系统在极端灾害如飓风下的故障描述为一个考虑了强风持续影响的持续扰动过程;而后采用蒙特卡洛仿真方法模拟系统在灾害下的故障,得到大量连锁故障事故链;进而构建一个描述了线路故障序列和损失情况的连续扰动下故障关联图CFGPD,最后基于CFGPD提出了一种脆弱线路辨识方式。本发明从时间和空间两个维度计算灾害对电力系统的影响程度,通过对所辨识的脆弱线路采取相应的加固措施,大大降低系统失负荷量,为灾害预防提供支持。
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公开(公告)号:CN115081807B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210532632.7
申请日:2022-05-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种冰灾下信息物理融合输电网的弹性评估方法,针对OPGW作为唯一通信介质的输电网,首先建立信息物理融合输电网模型,随后对其故障、响应、检修过程都充分考虑其信息物理融合特性,最后通过蒙特卡洛法评估冰灾下信息物理融合输电网弹性能力。本发明在“灾时响应”和“灾后恢复”阶段分析了信息网络与物理网络的耦合特征,模拟了信息网络故障对物理网络故障的进一步加剧过程以及信息网络检修对物理网络的影响。本发明克服了单一物理维度的考虑不足,可更准确地反映冰灾下输电网的故障与恢复特性,为电力工程人员量化评估输电网弹性,研究在“灾前抵御”、“灾时响应”和“灾后恢复”三个阶段的弹性提升策略,提供有效的评估理论支撑。
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公开(公告)号:CN115081807A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210532632.7
申请日:2022-05-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种冰灾下信息物理融合输电网的弹性评估方法,针对OPGW作为唯一通信介质的输电网,首先建立信息物理融合输电网模型,随后对其故障、响应、检修过程都充分考虑其信息物理融合特性,最后通过蒙特卡洛法评估冰灾下信息物理融合输电网弹性能力。本发明在“灾时响应”和“灾后恢复”阶段分析了信息网络与物理网络的耦合特征,模拟了信息网络故障对物理网络故障的进一步加剧过程以及信息网络检修对物理网络的影响。本发明克服了单一物理维度的考虑不足,可更准确地反映冰灾下输电网的故障与恢复特性,为电力工程人员量化评估输电网弹性,研究在“灾前抵御”、“灾时响应”和“灾后恢复”三个阶段的弹性提升策略,提供有效的评估理论支撑。
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公开(公告)号:CN114218753B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111382707.X
申请日:2021-11-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06Q10/0637 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种台风灾害下配电网弹性评估系统及其二阶段弹性提升方法,该系统包括弹性提升策略模块、模拟电网响应模块、弹性曲线绘制模块、弹性指标计算模块、策略比较分析模块,各个模块相互配合,通过模拟台风灾害下配电网线路的故障情况和维修时间,计算相应策略下配电网负荷的供电情况,绘制多场景下配电网的平均状态曲线,进而对不同策略的弹性指标进行比较分析,实现对同一灾害、不同策略下配电网弹性评估和提升效果的比较与分析。该方法通过灾前‑灾中两阶段的应急资源分配和调度,实现配电网受灾整个阶段的弹性提升。本发明可以对配电网进行台风灾害下的弹性评估,并通过实施不同策略,提高配电网抵御灾害的能力,进而提升配电网弹性。
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