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公开(公告)号:CN111864813B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202010584344.7
申请日:2020-06-23
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网公司东北分部 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于大电网暂态频率控制策略领域,尤其涉及一种基于虚拟权重系数的风/火电联合频率控制方法。本发明包括:建立综合频率响应模型;构建含RES鲁棒综合频率响应模型;惯性控制分析;频率二次响应分析。本发明构建了含虚拟惯性支持及稳态频率二次支撑的鲁棒综合频率响应模型,通过检测系统频率变化率可实现风机在不同时间尺度下功率贡献量控制,附加频率二次支撑控制策略建立了风机虚拟惯性系数与系统频率灵敏性函数关系,动态响应系统全时间尺度频率需求,实现风电高渗透率下电网暂态和稳态综合频率期望控制性能,提高电网的安全稳定运行水平,为电网提供暂态/稳态全时间尺度下双重频率提供支撑,进一步保证电网和机组的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN114512990A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210141869.2
申请日:2022-02-16
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/14 , H02J3/24 , G06F30/27 , G06N3/00 , G06F111/04
摘要: 本发明提供一种基于蚁群算法的区域电力系统低频减载优化方法,将比例优化后的切负荷量最小以及区域电网频率偏移最小为目标函数,建立低频减载优化模型,引入蚁群算法的信息素分析得到不同故障下的最优化低频减载策略,使负荷重要性及区域负荷对频率灵敏性的和系统频率恢复方面优势明显,对以受端为特征的区域电网具有实际推广价值。本发明方法控制灵敏,可使得低频减载优化方案在减少负荷过切、重要负荷尽可能不切或少切。本发明基于蚁群算法的优化区域电力系统的低频减载方案,能够有效降低成本,提高频率控制能力,以达到在低频减载情况下,对多目标进行合理优化,防止出现频率大幅度变化造成系统瘫痪,维持电力系统的安全性及稳定性。
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公开(公告)号:CN111864813A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010584344.7
申请日:2020-06-23
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网公司东北分部 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于大电网暂态频率控制策略领域,尤其涉及一种基于虚拟权重系数的风/火电联合频率控制方法。本发明包括:建立综合频率响应模型;构建含RES鲁棒综合频率响应模型;惯性控制分析;频率二次响应分析。本发明构建了含虚拟惯性支持及稳态频率二次支撑的鲁棒综合频率响应模型,通过检测系统频率变化率可实现风机在不同时间尺度下功率贡献量控制,附加频率二次支撑控制策略建立了风机虚拟惯性系数与系统频率灵敏性函数关系,动态响应系统全时间尺度频率需求,实现风电高渗透率下电网暂态和稳态综合频率期望控制性能,提高电网的安全稳定运行水平,为电网提供暂态/稳态全时间尺度下双重频率提供支撑,进一步保证电网和机组的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN111784032A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010565502.4
申请日:2020-06-19
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 辽宁东科电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于多重离群点平滑转换自回归模型的风电预测方法,涉及电力系统风电预测领域。本发明通过建立M.OSTAR模型、基于M.OSTAR模型的风电预测模型、基于IOWA算子的风电功率融合预测模型,结合线性组合预测方法和非线性组合预测方法,计算风电功率融合预测值。降低了风电功率预测的误差,更加准确地反映风电在电网中的运行情况和特点,对于提高电网尖峰负荷时刻所对应的风电功率可信度,并以此为依据合理安排系统内机组组合,解决风电波动性与备用容量协调问题具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116054284A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211632928.2
申请日:2022-12-19
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
摘要: 一种适用于柔性直流输电系统的暂态有功功率控制方法,以柔性直流输电系统稳定运行为目标,基于柔性直流输电直流部分的耗能电阻装置,将传统耗能电阻分为多个可独立投入并控制的模块,将送端换流站馈入柔性直流输电系统的盈余功率消耗掉,即消耗因柔性直流输电受端不同故障类型所导致的不平衡功率,且利用柔性直流输电系统直流侧的作为卸荷电阻的耗能电阻对受端电网不同故障进行移植,可以防止因通信系统故障造成的过流事故,达到柔性直流输电系统稳定的目的,提高区域电力系统在故障发生时的安全及稳定。
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公开(公告)号:CN114400662A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210121191.1
申请日:2022-02-09
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于连续型潮流计算求解P‑V曲线的方法,涉及电力系统电压稳定性技术领域。根据采用非线性预测和局部参数化自动调整变换参数,建立交直流系统的潮流计算模型,结合潮流方程的非线性及复杂性等特点,使用相对简单的牛顿迭代方法对其求解,解决了常规潮流方程在极限处雅克比矩阵奇异的问题,且此方法简单易懂并具有较好的收敛性。最后通过实例证明该方法可以提高连续潮流法分析电压稳定性的效率,并验证了该方法的有效性。提高了连续潮流计算在求取P‑V曲线时的准确性和计算效率,更加准确地反映电网实际临界电压和极限功率,对于电网安全稳定运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111740444A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010578574.2
申请日:2020-06-23
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 辽宁东科电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种计及电网短时运行状态的风电接纳调控方法,涉及电力系统新能源接纳领域。本发明在考虑电网调峰约束、网架约束的前提下,对影响风电接纳能力的影响因子进行敏感性分析,依托D5000智能电网调度技术支持系统,读取电网短时开机方式、负荷水平、电力流向等运行数据。本发明提出省级电网风电接纳能力计算原理与方法,求解电网不同运行状态下风电接纳能力指标值,进而构建协调电网调度计划制定与接纳风电能力联合优化调度模型,实现了常规电源与风电的协调运行,降低风电功率对电网运行的冲击,更加准确地反映电网实际接纳风电能力,对于提升新能源接纳能力及高渗透率新能源电网安全稳定运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114400676A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210121582.3
申请日:2022-02-09
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种提升电网静态电压稳定裕度的换流站无功协调控制方法,涉及调相机控制及静态无功补偿设备投切技术领域。主要包括高压直流输电系统在正常运行状态或故障状态的无功补偿,对调相机励磁系统的控制,调相机和静态无功补偿设备的协调配合。增大换流站的动态无功储备,提高电网静态电压稳定裕度,减少换相失败次数。有效提高高压直流输电系统的稳定性、可靠性。
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公开(公告)号:CN117113748A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310977856.3
申请日:2023-08-04
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F17/13 , G06F119/08
摘要: 一种基于有限体积法的储热结构分析优化装置及方法,建立有限体积二维非稳态导热控制方程;并进行全微分求解,将储热结构分解为二维网格并做离散处理,得到网格边界处的温度表达式及其线性化表达式;确立第一类边界条件、第二类边界条件及绝热边界条件,并进行源项处理计算二维网格温度场,得到所研究区域边界的温度场分布。优化储热结构可以提高清洁能源的利用率。在风电弃风、光伏弃光且其特有的波动性下,储热能够提高电能的循环效率、降低用电成本、兼并环保节能等特性,其输出电能质量明显高于新能源直接发电,也间接提升了热发电技术的地区适应性。
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公开(公告)号:CN118396316A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410574894.9
申请日:2024-05-10
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 沈阳工业大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种电蓄热锅炉需求响应能力评估方法及装置,方法包括:利用物联采集终端实时采集电蓄热锅炉运行状态,通过监控系统,实现电蓄热锅炉运行状态数据的解析、上传和调度控制信息的下发,基于热负荷预测模型和蓄热容量计算模型,构建电蓄热锅炉需求响应能力模型,启动需求响应项目时,以采集上来的电蓄热锅炉的运行状态数据和天气预报数据为输入数据,利用需求响应能力算法模型,计算电蓄热锅炉可调节能力,实现对电蓄热锅炉需求响应能力的评估,能够对以电蓄热锅炉为代表的具有灵活调节能力的电力负荷和可调容量进行准确、实时、可靠的预测和评估,有利于充分挖掘用户侧可调节负荷的调节潜力,提高电力系统灵活性。
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