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公开(公告)号:CN119989914A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510146181.7
申请日:2025-02-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 广东电网有限责任公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , H02J3/38 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种基于微分神经网络的风电场扫频阻抗分析方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:获取风电场仿真模型、风电场待分析时刻的风速、风电场待分析时刻的母线电压以及若干待输入扰动电压;将每一所述扰动电压与所述母线电压相加得到若干叠加电压;将每一叠加电压进行变换得到若干叠加直流侧电压;将每一叠加直流侧电压与所述风速进行组合生成若干组输入数据;依次将各组输入数据输入风电场仿真模型生成各扰动风机侧电流;根据各扰动风机侧电流以及对应的扰动电压,计算生成每一扰动电压对应的阻抗值;根据各待输入扰动电压对应的阻抗值,进行风电场扫频阻抗分析。通过实施本发明能够提高风电场扫频阻抗分析的效率。
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公开(公告)号:CN118504450A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410622176.4
申请日:2024-05-20
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: G06F30/28 , G06F17/10 , G06F113/06 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于模型的有效风速计算方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,所述方法包括:获取风电场的环境参数以及获取风电场内风机的传播距离参数;采用所述环境参数和所述传播距离参数构建最大湍流强度计算模型,并利用所述最大湍流强度计算模型建立湍流强度空间分布计算模型;利用所述湍流强度空间分布计算模型计算有效风速。本发明通过结合风机的环境参数以及风机的位置传播距离的参数构建模型,再利用模型计算有效风速,可以充分考虑不同位置的湍流,以贴合湍流的实际状况,进而减少计算偏差,从而能提升有效风速的计算精度。
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公开(公告)号:CN117526298A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311493532.9
申请日:2023-11-09
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/00 , G06F30/20 , G06F30/27 , G06N5/01 , G06F113/06 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于尾流仿真模型的风机功率预测方法及装置,方法包括在构建的尾流仿真模型中,根据预设的位置系数确定目标风机上全部的观察点的位置坐标;以各观察点作为第一目标观察点,在预先确定的搜索范围内,利用KNN搜索算法确定与各第一目标观察点距离最近的观察点,得到各第二目标观察点,并计算各第一目标观察点与对应的各第二目标观察点之间的目标距离,计算各观察点的风速衰减因数;将目标风电场的高度上限和风速衰减因数进行有效风速预测,并将各观察点的有效风速进行加权计算,并基于目标风机的有效风速以及获取的目标风机的偏航角进行功率计算,获得目标风机的预测功率。本实施例实现缩短仿真时长,提高风机功率预测效率。
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公开(公告)号:CN117287346A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311517273.9
申请日:2023-11-14
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种风电场偏航优化控制方法及系统,包括:实时获取设置在待控制风电场内各个电机表面上的各个观察点的第一自由风速;遍历每个风机,基于当前遍历风机表面上的所有观察点的第一自由风速,分析当前遍历风机受其他风机尾流的影响,获得当前遍历风机的风速变化估计值;根据所有风机的风速变化估计值,建立风机间尾流影响关系矩阵;基于风机间尾流影响关系矩阵,将待控制风电场划分为多个子风电场,并确定各个子风电场的分区偏航策略;利用各个子风电场的分区偏航策略,分别控制调整各个子风电场内的所有风机的偏航系统。本发明通过分区优化控制风电场偏航,避免待控制风电场的复杂状态影响风电场的控制效果,从而提升风电场发电能力。
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公开(公告)号:CN118504451A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410622177.9
申请日:2024-05-20
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: G06F30/28 , G06F17/10 , G06F113/08 , G06F113/06 , G06F119/14 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种风电场尾流解析模型的优化方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,所述方法包括:获取风电场的风机参数,所述风机参数是关于风机尺寸和风机系数的数据;利用所述风机参数构建尾流半径计算模型,所述尾流半径计算模型是关于风电场尾流的半径的模型;利用所述尾流半径计算模型和所述风机参数对风电场尾流解析模型进行模型优化。本发明可以通过明确的参数构建模型并利用模型再对风电场尾流解析模型进行模型优化,可以减少参数出错的概率,降低后续生成协同偏航控制策略与实际风电场情况的偏差,以提升控制的精度与效果。
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公开(公告)号:CN118468711A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410609218.0
申请日:2024-05-16
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: G06F30/27 , G06F17/16 , G06N3/096 , G06F18/214 , G06N3/082 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种基于尾流估计模型的风电场发电控制方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,所述方法包括:利用预设的尾流估计加速仿真模型构建关于尾流效应的尾流关系矩阵后,利用尾流关系矩阵构建风电场尾流环境的代理模型并确定强化学习数据集;基于强化学习数据集构建风电场偏航控制模型;利用风电场偏航控制模型根据风电场的运行实时数据,生成风电场偏航控制策略,并根据风电场偏航控制策略对风电场进行发电控制。本发明通过尾流仿真模型模拟,结合尾流的影响结合风电场的运行实时数据生成风电场偏航控制策略并对风电场进行发电控制,以提升控制的精度,减少控制的误差,使得风机可以稳定输出电力,提升电力输出的稳定性。
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公开(公告)号:CN117489528A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311529404.5
申请日:2023-11-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: F03D7/04
Abstract: 本发明公开了一种风电场发电控制方法及装置,应用于多风机发电场,所述多风机发电场中每一个风机的控制器为独立的智能体,智能体间部署通信连接,所述方法包括:构建目标风电场中各风机分别对应的风机间尾流影响矩阵;根据所述风机间尾流影响矩阵确定所述各风机分别对应的深度;根据所述深度确定所述各风机分别对应的偏航决策顺序;以所述目标风电场的功率最大化为最优目标,根据所述偏航决策顺序依次对所述各风机分别对应的第一偏航角进行优化,获得所述各风机优化后分别对应的第二偏航角;根据所述各风机对应的第二偏航角,控制所述目标风电场中各风机分别进行发电,提高风电场发电控制的适应性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN118504452A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410622235.8
申请日:2024-05-20
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: G06F30/28 , G06F17/10 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种风电场尾流解析模型的优化方法、装置、设备及介质,风电场尾流解析模型包括湍流强度计算模型和速度衰减计算模型,该优化方法基于地表粗糙度,对湍流强度计算模型中风机的湍流强度进行优化处理,得到优化湍流强度;基于优化湍流强度,计算并基于风机的下游湍流最大增量,确定风机的下游湍流增量空间分布;基于地表粗糙度和下游湍流增量空间分布,对湍流强度计算模型进行湍流垂直分布修正,得到尾流湍流强度垂直分布修正项;基于地表粗糙度,设置并基于远尾流区动量守恒算法,对速度衰减计算模型进行优化处理,得到优化速度衰减计算模型;本发明通过考虑地表粗糙度对风机中湍流与风速的影响,提高风电场尾流解析模型的准确性。
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公开(公告)号:CN118468710A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410609213.8
申请日:2024-05-16
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: G06F30/27 , G06Q50/06 , G06F17/16 , G06N3/096 , G06F18/214 , G06F113/06 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于风电场偏航模型的风电场发电控制方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,所述方法包括:仿真若干个关于风电场尾流影响的尾流影响分区,并获取风电场的实时风况信息;利用预设的风电场偏航模型根据所述实时风况信息和所述尾流影响分区,生成风电场偏航控制策略,以根据所述风电场偏航控制策略对风电场进行发电控制,所述风电场偏航模型是基于分区注意力机制的多风机强化学习算法训练后的模型。本发明可以仿真模拟尾流,通过结合尾流和实时风况生成风电场偏航控制策略,可以减少风速尾流的影响,进而能减少尾流损失,提高风电场整体发电效率,提升风电场电力输出的稳定性。
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公开(公告)号:CN117436272A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311507515.6
申请日:2023-11-13
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F113/06 , G06F111/08 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了一种风电场运行场景集构建方法及系统,通过采集风电场气象条件数据,根据气象条件数据构建原始风电场运行场景集后,再对风电出力和风速随机性进行风电场运行边界条件建模,得到风电场出力范围,利用风电场出力范围计算风电场运行评价指标,采用风电场运行评价指标对原始风电场运行场景集进行分类,得到目标风电场运行场景集,该方法通过风电场运行边界条件和各类风电场运行评价指标构建目标风电场运行场景集,使得所构建的目标风电场运行场景集具有良好的多样性和可分性特征,数据间存在强相关性,实现了风电场运行场景集的快速构建,解决了现有风电场运行场景生成方法步骤繁琐、生成效率低下的问题。
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