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公开(公告)号:CN116247737A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211565422.4
申请日:2022-12-07
摘要: 本发明公开了一种基于有源配电网规划动态负荷裕度的分析方法,包括以下步骤:S1,以负载均衡为目标建立网络重构模型,根据网络重构模型计算结果对配电网进行网络重构;S2,在配电网网络重构的基础上,以配电网供电负荷最大为目标,建立可开放容量评估模型;S3,利用前推回代法和广义梯度法对可开放容量评估模型进行迭代求解,得到高精度的可开放容量评估计算结果;S4,利用可开放容量评估计算结果进行配电网调整,以达到最优运行状态。本发明对有源配电网规划进行研究,建立可开放容量评估模型,有利于提高有源配电网的用电可靠性,为用户用电规划和升级改造提供数据分析基础。
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公开(公告)号:CN111342501B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010112982.9
申请日:2020-02-24
摘要: 本发明涉及配电网技术领域,具体涉及一种含分布式电源微电网的无功功率控制方法,包括以下步骤:A)读取有功功率预测值和无功功率预测值,风光电站的出力预测值;B)计算特征值,若特征值小于设定阈值,风光电站仅输出有功功率,反之,输出有功功率和无功功率;C)计算风光电站的偏离概率;D)实时监控风光电站的出力,根据偏离概率调度储能站以及风光电站。本发明的实质性效果是:通过合理调度无功功率输出,能够提高微电网的稳定性,显著降低传统能源为适应可再生能源接入而新增的成本,有利于扩大可再生能源的接入,适合具有高渗透率的可再生能源的微电网,提高了配电网运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN116244867A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211565424.3
申请日:2022-12-07
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/00 , G06F111/04 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种基于配电网智能规划的数字建模与仿真方法,包括以下步骤:S1,考虑用电设备的电力数据和时变规律,通过计算提取多时间尺度负荷分布向量;S2,搭建配电网地理要素分布形态的架构,构建路网信息在变电站预测过程中的目标函数;S3,以路网信息对基础架构,构建智能规划数字模型;S4,在不同的仿真实验场景中,测试智能规划数字模型的有效性。解决了现有的配电网规划领域的研究仍主要依靠规划人员的经验完成,造成规划方案主观性大以及不同方案间难以量化比较的问题,构建的配电网智能规划数字模型,能够在一定程度上提升用户满意度;在负荷预测和电力输送环节,提供了更完善的方案;实现配电网智能规划的最优目标。
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公开(公告)号:CN113341270B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110501425.0
申请日:2021-05-08
IPC分类号: G01R31/08 , G01R19/165
摘要: 本发明公开了一种感应式电压骤降检测装置及方法,包括主控台,主控台分别与传导装置和感应装置连接,感应装置通过传导装置与配电网连接,传导装置包括传导外壳,传导外壳内设有两个相对的传导组件,感应装置包括防护外壳,防护外壳内设有用于感应配电网电压骤降变化情况的反应组件。本发明通过主控台控制传导装置和感应装置各组件运转,通过传导装置将配电网的电压波动转化为波动电流传输给感应装置,当感应绳与传感部接触后,传感部判断配电网电压骤降,向控制台发出相应警报信息。感应装置接收传导装置转化的波动电流,不易受电压波动影响,且感应装置和传导装置可根据不同用户进行适应性调整,检测精度高。
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公开(公告)号:CN115864422A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211629463.5
申请日:2022-12-15
申请人: 国网浙江省电力有限公司嘉善县供电公司
摘要: 本发明涉及一种基于参数模糊自整定的动态电压恢复器控制方法,属于继电保护技术领域,解决了现有动态电压恢复器控制方法复杂性高、动态性能较差的问题。一种基于参数模糊自整定的动态电压恢复器控制方法,包括:当检测到电网侧电压发生跌落时,采集负载侧实际电压;基于所述负载侧实际电压,得到参考电压;基于所述负载侧实际电压和所述参考电压,根据模糊自整定规则,得到比例系数和微分系数;将所述比例系数和微分系数带入比例谐振控制器的传递函数表达式,得到补偿控制量;基于所述补偿控制量生成PWM波,驱动逆变单元输出补偿电压并注入电网,以抵消电网侧的电压跌落。
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公开(公告)号:CN111431216B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202010192363.5
申请日:2020-03-18
申请人: 国网浙江省电力有限公司嘉善县供电公司 , 嘉善恒兴电力建设有限公司
发明人: 史建勋 , 章姝俊 , 张帆 , 李春 , 沈梁 , 胡晟 , 唐锦江 , 孙峰 , 刘伟 , 戴元安 , 李飞伟 , 程振龙 , 张冲标 , 王冠 , 沈云 , 姜林林 , 龚成亚 , 冯宇立 , 施正栋 , 葛瑞康 , 刘晶
摘要: 本发明公开了一种采用Q学习的高比例光伏微网无功均分控制方法,包括步骤1,构造基于Q学习的高比例光伏微电网无功控制模型:针对采用下垂控制的分布式光伏,定义Q学习重要变量,其中以微网总无功偏差量作为奖励函数的依据,构建电压幅值和无功功率之间的反馈;步骤2,采集各光伏无功偏差量,进行Q学习:根据采集到各光伏的无功偏差量对全局反馈奖励值进行评估以及优化修正,并更新Q值函数;步骤3,基于Q学习的微电网无功均分控制方法:根据最大奖励Q值对应动作控制分布式光伏输出电压幅值,将各光伏电压调节的值作为无功电压控制二次控制的补偿值,进而协调控制分布式光伏无功输出,实现含高比例光伏微网系统的无功均分,减少系统环流。
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公开(公告)号:CN111355234B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202010192361.6
申请日:2020-03-18
申请人: 国网浙江省电力有限公司嘉善县供电公司
发明人: 张盛 , 姚建华 , 周满 , 赵扉 , 沈梁 , 徐晶 , 胡晟 , 陈鼎 , 郑伟军 , 刘伟 , 戴元安 , 程振龙 , 张冲标 , 王冠 , 沈云 , 姜林林 , 龚成亚 , 马铭佶 , 沈扬帆 , 钱伟杰
摘要: 本发明提供了一种基于强化学习的微电网频率控制方法,包括:步骤1,建立微电网频率控制模型:采取控制频率和电压幅值的方式控制输出的功率、调节下垂参数进行调频控制;步骤2,基于强化学习的频率控制策略:根据规定的频率设计状态空间、动作集和奖励函数,并训练Q表选取最优修正量;步骤3,建立基于强化学习的微电网频率控制系统:基于Q学习对不同场景进行训练,从学习训练过程、频率控制响应特性多个方面验证所提方法的有效性和适应性。
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公开(公告)号:CN116777257A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310462014.4
申请日:2023-04-24
申请人: 国网浙江省电力有限公司嘉善县供电公司 , 嘉善恒兴电力建设有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种城乡新型配电网发展形态评价指标体系的构建方法,旨在解决由于目前城乡新型配电网网络结构复杂导致缺乏可靠准确的评价手段的问题,包括以下步骤:根据城乡新型配电网发展形态要求,针对设施服务和线路智能化因素选取一级指标和二级指标;获取城乡新型配电网的各个特性相关数据,计算出各一级指标下二级指标的具体数值;根据多层次指标建立评价指标体系,并利用层次分析法计算出各个指标的权重;根据单向指标和双向指标的标准,计算各个一级指标的具体得分以及体系综合得分。本发明在新型配电网的基础上建立全面、高效、准确的评价指标体系,保证城乡配电网的均衡发展。
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公开(公告)号:CN114093694A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111204954.0
申请日:2021-10-15
申请人: 国网浙江省电力有限公司嘉善县供电公司 , 嘉善恒兴电力建设有限公司
摘要: 本发明公开了一种电磁斥力快速机械开关,包括封闭的壳体,壳体内部由上至下设置有保持机构、斥力机构和灭弧机构;保持机构与斥力机构固定连接,斥力机构与灭弧机构通过绝缘杆固定连接;斥力机构包括传动杆,传动杆穿过斥力腔体上下两面中央的通孔传动杆与斥力线圈在斥力腔体内固定连接;斥力腔体内的上端设置有合闸线圈,斥力腔体内的下端设置有分闸线圈;灭弧机构的一端连接有接地母线,所述灭弧机构的另一端连接有高压母线。本发明通过设置分闸线圈和合闸线圈组成双向斥力机构来提高分合闸的快速性;同时使用斥力线圈代替金属盘,选用线圈‑线圈结构提高斥力驱动结构的驱动效率。
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公开(公告)号:CN113341269A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110501424.6
申请日:2021-05-08
申请人: 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 , 国网浙江嘉善县供电有限公司
IPC分类号: G01R31/08 , G01R19/165 , H02J7/35
摘要: 本发明涉及一种可移动的电压暂降检测装置,包括主控盒,所述主控盒的底端设置有支撑板,支撑板边缘延伸有滚轮架,所述滚轮架与电线滚动连接,主控盒中设有竖直贯穿主控盒的中线轴,所述中线轴底端设有转动连接的风动模块,中线轴顶端设有传动控制盒,所述电线水平贯穿传动控制盒,传动控制盒(7)与电线滚动连接,顶部上设有太阳能发电板,所述主控盒前后表面均设有风速传感器。本发明采用非接触电压采集器,装置能够在电网上移动检测电压,减少了检测终端数目和通信数据量,采用风力电动混合移动使得装置位置随机,避免了由于固定检测点带来的误差,检测判断设置在终端完成,通信数据减少,配合5G通信设备,时延低。
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