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公开(公告)号:CN112564125B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202011474643.1
申请日:2020-12-14
申请人: 辽宁电能发展股份有限公司
IPC分类号: H02J3/18
摘要: 本发明公开一种基于变步长天牛须算法的配电网动态无功优化方法,步骤为:以网损最小和电容器投切代价最低为目标函数,建立配电网的动态无功优化数学模型;获取配电网系统的节点数据;在约束范围内初始化天牛的位置x0,设置变步长参数eta,最大迭代次数N和补偿装置动作代价;随机化天牛左、右须的方向#imgabs0#建立天牛左、右须的位置xl、xr;对控制变量进行调整,修正越界的状态变量;天牛须的气味强度计算;进行变步长调整;若天牛须算法达到最大迭代次数N,则停止迭代,输出最终的最优无功补偿量xopt和最优值fopt。本发明有效的提高了原始天牛须算法的寻优精度,并且与传统智能算法相比,变步长天牛须算法具有计算量小、过程简单的优点,适用于配电网运行过程中的实时调节。
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公开(公告)号:CN112508292A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011476023.1
申请日:2020-12-14
申请人: 国网辽宁省电力有限公司营销服务中心 , 辽宁电能发展股份有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种基于模糊TOPSIS法的智慧充电站选址优化方法,包括以下步骤:1)建立一个与无人值守的智慧充电站选址相关的评价指标体系;2)对所选指标进行评价,使用三角模糊数来表示评价指标,进而得到各选址方案的评价指标性能及其相应权重;3)使用TOPSIS方法对所有的备选方案进行排序,选出最佳选址方案。本发明可以很好地解决对评价指标进行评价的过程中所产生的模糊现象的问题,计算过程简洁明了,其在评价过程中受主观因素影响较小,在整个评价过程中具有较强的客观性,具有较强的可操作性。
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公开(公告)号:CN112488536A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011399720.1
申请日:2020-12-01
申请人: 国网辽宁省电力有限公司营销服务中心 , 辽宁电能发展股份有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种基于博弈论的区域内电动汽车充电调度方法,包括以下步骤:1)设计一种新的基于用户充电费用的电动汽车分配准则;2)给出区域内各智慧充电站以充电站收益和充电站理想汽车容量为综合目标下的优化问题;3)根据提出的优化问题,利用博弈论对多充电站间的竞争关系进行建模;4)对步骤3)中定义的博弈模型,论证其纯策略均衡点的存在性,并给出纳什均衡的定义及纯策略纳什均衡的存在条件;5)结合迭代搜索法和粒子群算法求解纳什均衡。本发明针对具有较强联网通信能力、计算能力的智慧充电站在满足各充电站盈利的同时考虑各充电站理想容量的约束,调度速度快、实时性好,解决了充电站间的恶意竞争问题,实现充电资源的均衡利用。
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公开(公告)号:CN112101597A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011094216.0
申请日:2020-10-14
申请人: 辽宁电能发展股份有限公司 , 中国科学院自动化研究所
发明人: 郑永健 , 薛思萌 , 黄川 , 闫春生 , 禹勇 , 杨徐东 , 白挺玮 , 钟栗广 , 綦伟 , 孙宏伟 , 王达 , 孟祥睿 , 王畅 , 张欢 , 刘丹 , 薛激光 , 赵旭亮 , 魏庆来
摘要: 本发明属于新能源汽车故障预判领域,具体涉及了一种电动汽车租赁运营平台车辆故障预判系统、方法及装置,旨在解决的问题。本发明包括:故障诊断专家知识库,用于存储专家经验数据、实验数据和历史数据;信息获取模块,实时获取平台车辆运行数据;模糊逻辑模块,进行车辆故障症状与故障原因之间的模糊关系的结构性知识表达,获得模糊规则库;故障推理模块,基于平台车辆运行数据和故障诊断专家知识库的数据,通过车辆故障预判网络获取车辆故障预判结果。本发明能够对电动汽车可能存在的故障进行预测和诊断,及时发出预警,提醒雇主司机车辆故障,避免事故的发生,预判成本低、准确性与精度高。
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公开(公告)号:CN111532150A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010411783.8
申请日:2020-05-15
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 辽宁电能发展股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国科学院自动化研究所
发明人: 薛激光 , 闫春生 , 郑永健 , 代宇 , 戴洵 , 高白羽 , 黄川 , 薛思萌 , 李德伟 , 周思成 , 范宇辰 , 秦悦维 , 张潇祺 , 董思同 , 张笑怡 , 修雨蔷 , 崔赫 , 王赫妍 , 孙宏伟 , 孟祥睿 , 汤野 , 程文玉 , 黄聪潇 , 魏庆来
摘要: 本发明属于电动汽车智能充电优化技术领域,具体涉及了一种基于自学习的电动汽车充电控制策略优化方法及系统,旨在解决现有电动汽车充电控制策略受用户端、环境影响导致电网载荷大、负载不平衡以及用户充电成本高的问题。本发明包括:相关参数初始化;全局循环,初始化评价网络和动作网络权值;局部循环,利用ADP训练评价网络和动作网络;若局部循环完成则更新迭代性能指标函数和迭代控制律,以获得最优解;若全局循环网络满足收敛精度则获得最优电池控制策略,并计算用户充电成本。本发明无需构建模型,采用自适应动态规划方法获得相应时间段内电池最优控制策略,降低电网峰谷载荷差值,提高电网灵活性、兼容性和可靠性,同时降低用户的充电成本。
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公开(公告)号:CN112564125A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011474643.1
申请日:2020-12-14
申请人: 辽宁电能发展股份有限公司
IPC分类号: H02J3/18
摘要: 本发明公开一种基于变步长天牛须算法的配电网动态无功优化方法,步骤为:以网损最小和电容器投切代价最低为目标函数,建立配电网的动态无功优化数学模型;获取配电网系统的节点数据;在约束范围内初始化天牛的位置x0,设置变步长参数eta,最大迭代次数N和补偿装置动作代价;随机化天牛左、右须的方向建立天牛左、右须的位置xl、xr;对控制变量进行调整,修正越界的状态变量;天牛须的气味强度计算;进行变步长调整;若天牛须算法达到最大迭代次数N,则停止迭代,输出最终的最优无功补偿量xopt和最优值fopt。本发明有效的提高了原始天牛须算法的寻优精度,并且与传统智能算法相比,变步长天牛须算法具有计算量小、过程简单的优点,适用于配电网运行过程中的实时调节。
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公开(公告)号:CN110880766A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911170228.4
申请日:2019-11-26
申请人: 国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 , 辽宁电能发展股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 南京赫曦电气有限公司
IPC分类号: H02J3/12
摘要: 本发明公开了一种基于统一电能质量控制器的电压跌落补偿装置及其方法。该装置通过在系统电源与负荷之间安装统一电能质量控制器调节负载电压,在电网出现电压跌落时,通过统一电能质量控制器瞬时补偿电压。本发明可以解决工业用电普遍存在的电压暂降问题,有效保证敏感性负载用电可靠性,解决传统电压暂降补偿设备治理电压频繁跌落效率低,维护困难等问题,无需储能元件,特别适用于频繁电压跌落的场合;此种拓扑补偿无需做到全功率,特别适用于大容量系统场合,采用回馈能量的控制方式能够减少能耗、节约安装空间和降低设备运行成本,具有很好的经济效益。
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公开(公告)号:CN108919019A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201811139666.X
申请日:2018-09-28
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 辽宁电能发展股份有限公司
发明人: 薛激光 , 刘振波 , 芦嘉辉 , 李德伟 , 薛红 , 王丹 , 王珺 , 武珺 , 王佳晗 , 刘璐 , 徐婷婷 , 赵旭亮 , 周思成 , 瞿俊吉 , 范宇辰 , 孙宏伟 , 黄川 , 薛思萌
摘要: 本发明属于电力应用技术领域,尤其涉及一种电力计量设备电磁兼容测试系统,是一种电力设备检测系统,具体是一种电力设备电磁测试进行辐射抗扰度试验系统。本发明是由计算机通过路由器分别连接多表位电能表检定台和电磁兼容测试系统,表位电能表检定台和电磁兼容测试系统又分别连接计量设备。本发明能够同时对多台电力计量设备进行辐射抗扰度试验,实现各台设备数据抓取与保存,实时监控数据结果,分析试验数据,大幅降低了电力计量设备检测时间。监测实时测试数据,根据各频点提供的场强参数,分析各频点误差率,并绘制测试曲线,减少了测试时间,提高了测试效率。
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公开(公告)号:CN110943461A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911164071.4
申请日:2019-11-25
申请人: 国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 , 辽宁电能发展股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 南京赫曦电气有限公司
摘要: 本发明公开一种用于配电台区无功补偿及三相不平衡混合补偿的装置及方法,该装置并联于配电网供电母排上,装置包括SVG、智能电容器组以及其他开关电路、控制回路,用于对配电网的三相不平衡和无功进行混合补偿,从而提高配电网电能质量,降低系统成本。本发明能够解决市场上其他补偿装置面临的各种问题,既调节三相负荷不平衡,同时动态、双向、连续调节无功功率;利用SVG的控制单元优先投切智能电容器,提高了控制精度和速度;利用SVG进行精补提高了补偿精度,同时避免了智能电容器的频繁投切,增加了电容器的寿命;智能电容器和SVG互补,可以应用于大功率场合,减少了系统体积,降低了系统成本。
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