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公开(公告)号:CN118539492A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410618686.4
申请日:2024-05-17
Applicant: 广东电网有限责任公司阳江供电局
Inventor: 王世龙 , 罗文博 , 招汉秋 , 许渝钒 , 陈晓怡 , 徐宗亮 , 刘结 , 李经钊 , 曹宇 , 梁建昂 , 卓华硕 , 张伟康 , 林理符 , 李亚龙 , 马明 , 郑秀程 , 梁诗婷 , 许力予
Abstract: 本发明提出一种配合传统机组的风光储有功功率平衡控制方法,该方法采用深度迁移学习方法,用于配合传统机组的风光储有功功率平衡控制。所提方法中的深度迁移学习方法利用源域中新能源机组、传统机组和电力需求的历史数据来建立模型,更好地学习到不同机组之间的关联和特征,从而迁移这些知识到目标域中,优化目标域的有功功率平衡控制策略,从而控制储能系统,使风光储能系统最大程度的配合进行新型电力系统有功功率平衡控制。
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公开(公告)号:CN117543621A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311536453.1
申请日:2023-11-17
Applicant: 广东电网有限责任公司阳江供电局
Abstract: 本发明公开了一种多新能源互补系统新能源机组智能一次调频控制方法,包括以下步骤:获取历史频率偏差时序数据,机组特性矩阵和当前频率偏差时序数据;将历史频率偏差时序数据输入到基于小波变换和长短期记忆网络的预测模型中进行小波分解和小波重构;将重构信号输入到长短时记忆网络中进行预测,并将预测结果返回到预测模型的输入进行滚动预测,得到多时间尺度的预测结果;构造由编码器和解码器为主要模块的深度学习网络,进一步挖掘率偏差时序数据的数据特征;将多时间尺度预测结果,机组特性矩阵和当前的频率偏差时序数据作为编码器的输入,进行深度学习;通过解码器得到机组发电控制指令。
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公开(公告)号:CN117526358A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311536450.8
申请日:2023-11-17
Applicant: 广东电网有限责任公司阳江供电局
Abstract: 本发明公开了一种新能源场站参与新型电力系统频率控制方法,包括以下步骤:初始化储能发电控制策略,设置储能设施的容量和充放电速率;获取地区电网的频率偏差时间序列,新能源场站的储能用发电状态,各储能可调功率上下限值;应用量子行走对频率偏差时间序列进行概率统计;将数据进行解码,用于扩充样本;采用模型预测控制方法,得到发电控制指令;系统储能按照发电控制指令进行发电。本发明可以有效解决电力系统频率数据样本不足的问题,精准地对储能的充电和放电状态进行预测控制,发出适合的控制指令,最小化储能配置成本,使新能源场站有效地参与电力系统调频。
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公开(公告)号:CN119834462A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411955010.0
申请日:2024-12-27
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司阳江供电局
IPC: H02J13/00 , H02J3/00 , G06F18/214 , G06F18/23
Abstract: 本申请提供了一种基于多源信息的低压台区监测数据校准方法及装置。该方法获取配电变压器首端三相电流值作为校正对比数据,并通过智能电表采集用户侧时序数据得到待校正数据。结合低压拓扑线‑用户连接关系,分析偏差并识别异常数据。利用历史时序数据校正异常,生成目标用电数据。本申请通过利用配电变压器首端三相电流值、用户侧智能电表数据及低压拓扑线‑用户连接关系,实施偏差分析和历史数据校正,有效识别并修正异常数据,获得精准的目标用电数据,解决了现有技术中数据校准方法依赖硬件升级成本高、算法复杂度高、适用性差的问题。
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公开(公告)号:CN118353083A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410493422.0
申请日:2024-04-23
Applicant: 广东电网有限责任公司阳江供电局
Inventor: 王世龙 , 朱冠荣 , 许渝钒 , 罗文博 , 谭涛亮 , 杜婉琳 , 马明 , 曾挺 , 陈仕驹 , 招汉秋 , 张伟康 , 彭孝强 , 刘结 , 李径钊 , 黄洪波 , 陈庭宇 , 黄明星 , 林立
IPC: H02J3/38 , H02J3/18 , H02J3/16 , H02M7/5387 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06F18/25
Abstract: 本发明提出一种动态串联虚拟补偿电容的新能源逆变器控制方法,包括以下步骤:首先采集并网点近1年内每天的电压信号;然后将每周前6天的电压信号作为样本,第7天的电压信号作为标签输入到基线网络中进行训练,实时预测未来的电压信号;接着采集逆变器输出电流信号并进行abc/dq坐标变换;最后,将dq坐标系下的电流信号输入到电流环控制器和虚拟串联补偿控制器,并将两个控制器中前者与后者的输出信号作差后得到逆变器的调制信号。所述动态串联虚拟补偿电容的新能源逆变器控制方法与实际电容串联补偿在效果上等效,具体补偿多少电容采用实时动态更新的方式,提高远距离电能传输效率,达到稳定电压和并网的要求。
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