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公开(公告)号:CN109672171B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201811487453.6
申请日:2018-12-06
申请人: 国网天津市电力公司 , 国网国际发展有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种消除500kV变压器过载的自动控制策略,包括以下步骤:考查变压器所在220kV供电分区的所有运行设备并执行相应的控制策略;考查变压器所在220kV供电分区所有的运行厂站并执行相应的控制策略;依次考查变压器所在220kV供电分区中备用状态母线并执行相应的控制策略:考查变压器所在220kV供电分区所有的运行厂站并执行相应的控制策略:将上述策略全部再次进行潮流计算和短路电流校核,根据所得的全部校核结果,并执行相应的控制策略:输出“通知相关地调拉路限电ΔL MW”的辅助信息。本发明可快速、自动、准确地生成消除500kV变压器过载的辅助策略信息,上述策略信息可灵活地适应电网拓扑结构或运行方式变化,无需后期维护更新相关策略即可灵活应对处理各类500kV变压器过载故障。
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公开(公告)号:CN109672225B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201811488682.X
申请日:2018-12-06
申请人: 国网天津市电力公司 , 国网国际发展有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种调整消除220kV变压器过载的自动控制策略,包括以下步骤:在变压器Ti过载ΔL时,低压受总开关QF1、QF2、QF3、QF4的负荷load1、load2、load3、load4通过中低压侧方式调整转移至另外一台变压器Tj,且此时变压器Tj容量裕度为M低压受总开关QF1、QF2的负荷load1、load2通过中低压侧方式调整转移至变压器Tj,且此时变压器Tj容量裕度为M1;低压受总开关QF3、QF4的负荷load3、load4通过中低压侧方式调整转移至变压器Tn,且此时Tn容量裕度为M2。本发明设计合理,其全面考虑了实际运行中220kV变压器过载时可能出现的可能负荷转移情况,可自动、快速、量化地生成消除220kV变压器过载的中、低压侧转移负荷的策略信息。
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公开(公告)号:CN109861384A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811488691.9
申请日:2018-12-06
申请人: 国网天津市电力公司 , 国网国际发展有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明涉及一种220kV电网拓扑结构实时自动跟踪识别方法,包括220kV电网拓扑的初始化识别方法和220kV电网方式调整的实时跟踪方法;该初始化识别方法包括以下步骤:将考查区域内所有500kV变电站内的220kV母线组成集合,形成逐渐发散的拓扑路径搜索方式,依次进行相关信息的汇总处理;该实时跟踪方法包括以下步骤:依次选择各台联变所连接的500kV站内220kV母线做为拓扑扫描起点,进行相关信息的更新,依次选择组成这些供电分区的各台500kV联变所连接的500kV站内220kV母线做为拓扑扫描起点,进行相关信息的更新。本发明可快速完成对220kV电网供电分区自动识别、各分区内厂站设备统计以及220kV线路类型划分,可极大提高调度运行的自动化及智能化水平,其识别的效率高、速度快。
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公开(公告)号:CN109672225A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811488682.X
申请日:2018-12-06
申请人: 国网天津市电力公司 , 国网国际发展有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种调整消除220kV变压器过载的自动控制策略,包括以下步骤:在变压器Ti过载ΔL时,低压受总开关QF1、QF2、QF3、QF4的负荷load1、load2、load3、load4通过中低压侧方式调整转移至另外一台变压器Tj,且此时变压器Tj容量裕度为M低压受总开关QF1、QF2的负荷load1、load2通过中低压侧方式调整转移至变压器Tj,且此时变压器Tj容量裕度为M1;低压受总开关QF3、QF4的负荷load3、load4通过中低压侧方式调整转移至变压器Tn,且此时Tn容量裕度为M2。本发明设计合理,其全面考虑了实际运行中220kV变压器过载时可能出现的可能负荷转移情况,可自动、快速、量化地生成消除220kV变压器过载的中、低压侧转移负荷的策略信息。
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公开(公告)号:CN109672171A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811487453.6
申请日:2018-12-06
申请人: 国网天津市电力公司 , 国网国际发展有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种消除500kV变压器过载的自动控制策略,包括以下步骤:考查变压器所在220kV供电分区的所有运行设备并执行相应的控制策略;考查变压器所在220kV供电分区所有的运行厂站并执行相应的控制策略;依次考查变压器所在220kV供电分区中备用状态母线并执行相应的控制策略:考查变压器所在220kV供电分区所有的运行厂站并执行相应的控制策略:将上述策略全部再次进行潮流计算和短路电流校核,根据所得的全部校核结果,并执行相应的控制策略:输出“通知相关地调拉路限电ΔL MW”的辅助信息。本发明可快速、自动、准确地生成消除500kV变压器过载的辅助策略信息,上述策略信息可灵活地适应电网拓扑结构或运行方式变化,无需后期维护更新相关策略即可灵活应对处理各类500kV变压器过载故障。
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公开(公告)号:CN109361243B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201811166571.7
申请日:2018-10-08
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 北京清大高科系统控制有限公司
摘要: 本发明涉及一种考虑风火替代交易的风电场有功功率控制方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、建立风火替代方案模型Mi;步骤2、设定Mi的控制模式及分配算法的控制参数和火电厂出力或火电机组出力限值;步骤3、计算风火替代方案模型Mi中火电厂腾出的发电空间Δpi;步骤4、将风火替代方案模型Mi中火电厂腾出的发电空间Δpi分配给Mi中的风电场;步骤5、根据虚拟负载率的计算结果进行有功功率控制指令的计算;步骤6、将计算得的各风电场有功功率调节指令下发到各个风电场执行。本发明能够实时响应风火替代交易的需求,对风电场的有功功率实施最适宜的控制策略,保障风电场风火替代交易计划的执行,并兼顾各风电场间的公平调度。
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公开(公告)号:CN113644650A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110854537.4
申请日:2021-07-28
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种城市配电网静态评估、校正与图形展示方法,包括以下步骤:步骤1、生成配电网静态安全域;步骤2、生成不满足静态安全约束的节点集合;步骤3、逐一对越限节点进行校正;步骤4、重新判断是否存在越限节点,如果存在,则返回步骤2,不存在,则结束,输出各节点注入功率。本发明可以通过电网可量测数据对城市电网运行状态进行快速评估,并且通过图形展示使得调度结果更加形象直观,从而提高电网的运行效率。
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公开(公告)号:CN112398946A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011287419.1
申请日:2020-11-17
申请人: 国网天津市电力公司 , 国网天津市电力公司滨海供电分公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种源网荷储调度控制系统及配置方法,源网荷储调度控制系统包括终端设备层、边缘计算层和调度计算层,终端设备层和边缘计算层通过区块链加密网进行通讯连接,边缘计算层和所述调度计算层通过电力传输网进行通讯连接。配置方法包括两种,一是边缘计算层和调度计算层协同业务功能规划方法,具体是对边缘计算层和调度计算层进行不同的业务功能分配;二是构造供电索引区块链的区块方法,具体是汇集终端设备的信息并计算权重值并依据权重值进行调度,之后发布新区块来代替旧区块并循环,使得用电终端可根据供电索引区块链的最新区块中的信息进行搜索,并寻找适合的供电终端。本发明利于源网荷储的稳定调度及安全性。
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公开(公告)号:CN113644650B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110854537.4
申请日:2021-07-28
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种城市配电网静态评估、校正与图形展示方法,包括以下步骤:步骤1、生成配电网静态安全域;步骤2、生成不满足静态安全约束的节点集合;步骤3、逐一对越限节点进行校正;步骤4、重新判断是否存在越限节点,如果存在,则返回步骤2,不存在,则结束,输出各节点注入功率。本发明可以通过电网可量测数据对城市电网运行状态进行快速评估,并且通过图形展示使得调度结果更加形象直观,从而提高电网的运行效率。
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公开(公告)号:CN114239796A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111370125.X
申请日:2021-11-18
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于扩展卡尔曼滤波的电力系统状态估计方法,包括以下步骤:步骤1、获取多源量测数据;步骤2、构建基于长短期记忆神经网络建立系统的状态预测模型,并判断是否达到模型的训练精度;步骤3、采用扩展卡尔曼滤波对多源量测数据进行处理,对系统的非线性模型线型化;步骤4、采用加权最小二乘法实现对系统的状态估计,得到电力系统的状态最优估计。本发明能够克服在大规模系统中估计时间较长的缺陷,更加满足状态估计实时性的要求。
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