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公开(公告)号:CN112803396A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110017226.2
申请日:2021-01-06
申请人: 国网新疆电力有限公司 , 北京清能互联科技有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请公开了一种调频机组的容量测量方法、装置以及电子设备,该方法包括:获取预调频机组数量、机组平均额定容量、调频需求值和多个占容比值;分别采用多个占容比值与预调频机组数量、调频需求值和机组平均额定容量进行测量处理,得到多个中标概率值;从多个中标概率值中确定N个在预设概率值范围内的目标概率值,其中,N≥1;获取N个目标概率值对应的N个目标占容比值,从N个目标占容比值中获取数值最小的调频容量和数值最大的调频容量,以最小的调频容量至数值最大的调频容量的区间值为调频容量区间值。本申请可以通过设定多个不同的占容比值来测量得到在不同的调频容量,由于多个占容比值相互的比值差较小,可以进一步提高测量的精度。
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公开(公告)号:CN112803396B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110017226.2
申请日:2021-01-06
申请人: 国网新疆电力有限公司 , 北京清能互联科技有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请公开了一种调频机组的容量测量方法、装置以及电子设备,该方法包括:获取预调频机组数量、机组平均额定容量、调频需求值和多个占容比值;分别采用多个占容比值与预调频机组数量、调频需求值和机组平均额定容量进行测量处理,得到多个中标概率值;从多个中标概率值中确定N个在预设概率值范围内的目标概率值,其中,N≥1;获取N个目标概率值对应的N个目标占容比值,从N个目标占容比值中获取数值最小的调频容量和数值最大的调频容量,以最小的调频容量至数值最大的调频容量的区间值为调频容量区间值。本申请可以通过设定多个不同的占容比值来测量得到在不同的调频容量,由于多个占容比值相互的比值差较小,可以进一步提高测量的精度。
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公开(公告)号:CN113947501A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111215431.6
申请日:2021-10-19
申请人: 国网新疆电力有限公司 , 北京清能互联科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种用户侧电网容量度电分摊方法和系统,该方法包括:获取各机组的有效容量数据、系统需求容量、单位容量补偿电价数据和预设时间段全社会总用电量;根据所述有效容量数据和所述系统需求容量确定出各机组补偿容量;根据各所述机组补偿容量和所述单位容量补偿电价数据确定出机组容量补偿总额;根据所述机组容量补偿总额和所述预设时间段全社会总用电量确定出用户侧电网容量度电分摊结果。本申请能够适用于用户侧容量度电分摊的方法,使得本申请的用户侧容量度电分摊结果准确。
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公开(公告)号:CN109066807B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201810918891.7
申请日:2018-08-03
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 大连理工大学 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明涉及一种电能规划技术领域,是一种含储能的风光火打捆外送电源规划方法,包括以下步骤:第一步:建立多目标的风光火打捆外送电源规划模型;第二步:利用博弈策略的多目标优化权系数法,将多目标函数的风光火打捆外送电源规划模型转化为单目标函数的风光火打捆外送电源规划模型,并权重系数的最优解集;第三步:利用遗传算法求解风光火打捆外送电源规划模型,获得最小容量配置。本发明能合理的规划混合电力系统中电池储量、风电、太阳能发电和火电的容量,在风光火等电源的“源”端便将其优先进行配置,然后将其传输到“网”端,降低了电网运行调控难度,保证了混合电力系统稳定运行,提高了新能源利用率,为电网可靠运行提供重要保证。
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公开(公告)号:CN109066807A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810918891.7
申请日:2018-08-03
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 大连理工大学 , 国网上海市电力公司
CPC分类号: H02J3/46 , H02J3/32 , H02J2003/007
摘要: 本发明涉及一种电能规划技术领域,是一种含储能的风光火打捆外送电源规划方法,包括以下步骤:第一步:建立多目标的风光火打捆外送电源规划模型;第二步:利用博弈策略的多目标优化权系数法,将多目标函数的风光火打捆外送电源规划模型转化为单目标函数的风光火打捆外送电源规划模型,并权重系数的最优解集;第三步:利用遗传算法求解风光火打捆外送电源规划模型,获得最小容量配置。本发明能合理的规划混合电力系统中电池储量、风电、太阳能发电和火电的容量,在风光火等电源的“源”端便将其优先进行配置,然后将其传输到“网”端,降低了电网运行调控难度,保证了混合电力系统稳定运行,提高了新能源利用率,为电网可靠运行提供重要保证。
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公开(公告)号:CN118249349A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410297364.4
申请日:2024-03-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司
摘要: 本发明涉及新能源电力技术领域,具体提供了一种基于指数加权算法的电压/电流谐波优化方法及装置,包括:基于各电压/电流样本的数据个数确定电压/电流样本的样本量;基于所述电压/电流样本的样本量确定谐波指数加权系数;利用所述谐波指数加权系数对预先提取的各电压/电流样本对应的2~MAX次谐波进行优化;其中,MAX为谐波最高次数。本发明提供的技术方案,能够去除信号采样产生的谐波干扰。
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公开(公告)号:CN116545116A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310562043.8
申请日:2023-05-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电力自动化领域,公开了一种主厂站协同的振荡预警信息交互方法及系统,包括:根据厂站端的振荡预警分析结果,生成当前振荡预警文件;将当前振荡预警文件采用文件传输方式传输到主站端;以及当当前振荡预警文件的振荡类别为基于实时数据开展时,生成振荡预警信号,并将振荡预警信号及厂站端内所有间隔中主导间谐波的实时量测数据作为振荡预警信息,以及将振荡预警信息以报文传输方式传输到主站端;在主站端接收监测范围内各厂站端的当前振荡预警文件及振荡预警信息并可视化展示。实现厂站端振荡预警的主站传输,主站端振荡预警的广域展示,提升调度主站应对电网振荡的应对能力,保障电网运行安全。
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公开(公告)号:CN113300354B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110472575.3
申请日:2021-04-29
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种电网运行效能最优的源网荷储有功协调控制方法及装置,根据电网状态计算源网荷储对安全稳定输电通道的有功灵敏度,根据有功调节速度,确定协控考核时刻源网荷储的有功可调空间和热备用空间;以发电厂/负荷/储能电站/对外联络线有功调节收益与代价之差最大为优化目标,在发电厂/负荷/储能电站/对外联络线的有功可调空间和热备用空间内,计及实施控制后电网的输电通道安全稳定限额、频率偏差和热备用约束,以及热备用转为实际出力条件下输电通道安全稳定限额约束,生成发电厂/负荷/储能电站/对外联络线的有功指令。本发明实现了保障电网安全可靠运行前提下的运行效能最优化,满足源网荷储有功协调控制的要求。
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公开(公告)号:CN110646709B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201910930196.7
申请日:2019-09-29
申请人: 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网新疆电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种适用于次同步振荡监控装置的数据汇集方法及系统,包括以下过程:根据采样间隔分别采集线路电气量,并在采集的电气量中增加采样时标;从某采样时刻采集到的所有电气量的采样时标中选取同步时标,采用小于采样间隔的时间间隔从所有电气量中寻找与同步时标一致的电气量,作为此采样时刻同步的采样数据;并将此同步的采样数据进行汇集;在同步时标的基础上相加一个采样间隔时间作为下一采样时刻的同步时标,不断重复上述过程逐步实现采样数据汇集。本发明的方法简单、易于实现,实用性强,解决了次同步振荡监控装置无法上送实时采样数据上送监控后台的缺点。
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公开(公告)号:CN110932317A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911198926.5
申请日:2019-11-29
申请人: 国网新疆电力有限公司 , 大连理工大学 , 国家电网有限公司
摘要: 一种本质可再生能源互补的分布式能源系统的设计方法,包括:建立可再生能源互补的分布式能源系统模型,通过风光储互补发电,配合热泵、余热锅炉、电解槽、氢气燃气轮机等设备,充分利用自然界光能、风能等可再生清洁能源完成一定区域范围内用户的冷、热、电、气负荷的生产和供应;根据经济需求和系统可靠性指标——负荷缺电率及输出功率波动率设置多目标函数。最后,利用基于精英非支配排序遗传算法NSGA-Ⅱ获取目标函数在约束条件下的最优解,从而得到本质可再生能源互补的分布式能源系统的设计参数,得出优化组合方案。该方法内部能源结构清晰,能量流动方向明确,能够有效节约能源,保证系统经济性和供能可靠性。
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