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公开(公告)号:CN106327074A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610702622.8
申请日:2016-08-23
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司 , 清华大学
CPC classification number: Y02P90/82 , G06Q10/06375 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种省、地市、区域多级电力需求响应潜力评估方法,包括A),确定评估范围;B),获取评估范围内的原始数据;C),对评估范围内居民小区、工业企业、商业楼宇及典型用户的需求响应潜力评估;D),对评估范围进行区域层面的需求响应潜力评估;E),对评估范围进行地市层面的需求响应潜力评估;F),对评估范围进行省级层面的需求响应潜力评估。本发明进行评估时仅需将下一层级的需求侧资源视作不同规模的聚合节点,有效的减少了大范围需求侧资源潜力评估的时间,用于快速评估某一给定激励电价下的省、地市、区域三个层级的需求响应潜力,为需求响应方案制定、需求响应项目实施起有力的支撑作用,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103762594B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201410042483.1
申请日:2014-01-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 清华大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于时钟同步数据矩阵的馈线合环冲击电流计算方法。在该方法中,首先以合环点为原点,确定合环点两侧的馈线与输电网交接的边界节点的位置;利用广域监测系统测量得到边界节点的时钟同步数据矩阵;计算合环点在合环之前两端节点的电压幅值和电压相角,得到合环点的两端节点的电压差;构建输电网等值模型,得到时钟同步等值阻抗矩阵;根据环路阻抗及合环点的两端节点的电压差,求解合环点的稳态电流和冲击电流。该方法简单实用,体现了合环操作的时钟同步特点,提高了合环稳态电流及冲击电流的计算精度,有利于选择最佳的合环操作时间。
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公开(公告)号:CN103762594A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410042483.1
申请日:2014-01-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 清华大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于时钟同步数据矩阵的馈线合环冲击电流计算方法。在该方法中,首先以合环点为原点,确定合环点两侧的馈线与输电网交接的边界节点的位置;利用广域监测系统测量得到边界节点的时钟同步数据矩阵;计算合环点在合环之前两端节点的电压幅值和电压相角,得到合环点的两端节点的电压差;构建输电网等值模型,得到时钟同步等值阻抗矩阵;根据环路阻抗及合环点的两端节点的电压差,求解合环点的稳态电流和冲击电流。该方法简单实用,体现了合环操作的时钟同步特点,提高了合环稳态电流及冲击电流的计算精度,有利于选择最佳的合环操作时间。
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公开(公告)号:CN104866927B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510303505.X
申请日:2015-06-04
Applicant: 清华大学 , 贵州电网有限责任公司电网规划研究中心
CPC classification number: Y04S10/54
Abstract: 本发明涉及一种主动配电网规划方法,包括以下步骤:(1)在所规划主动配电网覆盖区域内划分供电区域并确定每一变电站的位置;(2)根据各供电区域所对应的净负荷曲线P(t),确定任意两变电站i和j之间的互补特性参数Cij;(3)根据任意两变电站i和j之间的互补特性参数Cij,计算任意两变电站i和j之间的互补特性距离Dij;(4)根据任意两变电站i和j之间的互补特性距离Dij,将若干个变电站进行聚类分析,进而确定A个联合运行的变电站组;(5)采用智能算法分别确定A个联合运行的变电站组中每一变电站组n个时刻t1,t2,...,tn当中每一时刻的最佳接线方案,确定整个主动配电网的最佳接线方案。本发明能够充分挖掘主动配电网下变电站之间可调互补特性,有效节约资源和成本。
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公开(公告)号:CN104866927A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510303505.X
申请日:2015-06-04
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y04S10/54
Abstract: 本发明涉及一种主动配电网规划方法,包括以下步骤:(1)在所规划主动配电网覆盖区域内划分供电区域并确定每一变电站的位置;(2)根据各供电区域所对应的净负荷曲线P(t),确定任意两变电站i和j之间的互补特性参数Cij;(3)根据任意两变电站i和j之间的互补特性参数Cij,计算任意两变电站i和j之间的互补特性距离Dij;(4)根据任意两变电站i和j之间的互补特性距离Dij,将若干个变电站进行聚类分析,进而确定A个联合运行的变电站组;(5)采用智能算法分别确定A个联合运行的变电站组中每一变电站组n个时刻t1,t2,...,tn当中每一时刻的最佳接线方案,确定整个主动配电网的最佳接线方案。本发明能够充分挖掘主动配电网下变电站之间可调互补特性,有效节约资源和成本。
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