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公开(公告)号:CN119357833A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411395467.0
申请日:2024-10-08
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: G06F18/243 , G06F18/214 , G06N20/20 , G06N5/01 , G06F18/213
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电系统不良测量数据辨识方法及系统。首先采集高压直流输电系统的光纤电流互感器、直流分压器、零磁通电流互感器测量数据;随后提取测量数据的不良样本进行生成式对抗训练,平衡样本集;对平衡后的样本集进行Spark并行化决策树模型训练;将训练得到的多棵决策树汇总形成随机森林不良数据辨识模型;利用不良数据模型,识别各光纤电流互感器、直流分压器、零磁通电流互感器的不良测量数据。
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公开(公告)号:CN119315567A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411681988.2
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
IPC: H02J3/16 , H02J3/38 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F18/2321
Abstract: 本发明公开了一种考虑源荷不确定性的配电网多时间尺度电压控制方法,属于电力系统电压控制领域,本发明通过生成考虑源荷不确定性的典型配电网场景,针对该典型配电网场景建立相应的配电网电压日前控制模型、配电网电压日内控制模型和配电网电压实时控制模型并求解,根据求解得到设定值进行日前阶段无功补偿设备调节、日内阶段对分布式电源的无功功率输出调整以及实时的分布式电源的有功出力进行调整,充分考虑了不同电压补偿设备的响应时间差异,能够有效抑制多种不确定源荷接入配电网导致的节点电压越限问题。
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公开(公告)号:CN119125756A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411121117.5
申请日:2024-08-15
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种电力电子化电力系统电压主导型连锁故障路径搜索方法,该方法通过构建电压响应事件‑电网多层耦合网络,计算电压响应事件关联权重,辨识后续电压响应事件,能够更加完整的反映电力系统故障的演化过程,辨识电压响应事件的出现顺序,串联判定电力电子化电力系统中电压主导型连锁故障的路径,进而解决系统中电压主导型连锁故障的路径搜索问题,用以更好的为电力电子化电力系统的运维提供技术支持;并且,本发明方法中提出适用于电压主导型连锁故障的连锁故障路径搜索方法,对电力电子化电力系统中电压主导型连锁故障的路径辨识判定更加准确,具有很好的技术实施适用性和有效性。
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公开(公告)号:CN116436034B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202310403481.X
申请日:2023-04-14
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
Inventor: 李小菊 , 刘育明 , 李登峰 , 杨旼才 , 夏翰林 , 司萌 , 詹航 , 李媛 , 李寒江 , 徐瑞林 , 欧阳金鑫 , 姚骏 , 张澳归 , 余建峰 , 张潇 , 蒋望 , 李俊杰
Abstract: 本发明公开了一种电网频率控制方法、装置及介质,适用于新能源电力系统技术领域。该方法在达到预设要求的情况下,进行电网频率控制策略,通过当前频率与可减载功率临界参数关系确定对应电网频率控制策略,其中,电网频率控制策略基于电网频率控制模型确定,包括风电机组减载控制策略和同步机切机控制策略。通过协同双馈风电机的切机与减载控制,对部分风电机组“以控代切”,与现有技术通过切除同步发电机来避免频率越限相比,本发明能够提升了控制的精确度,有效地避免了过切现象在高频切机的同时,保留部分双馈风电机组进行减载控制,共同抑制高频问题,提高了电力系统的紧急功率控制能力。
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公开(公告)号:CN114825327B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202210390399.3
申请日:2022-04-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供了一种基于电源出力与开关动作协调的配电网故障恢复方法,包括以下步骤:首先利用终端设备实时采集各节点的运行参数;当配电网发生故障并隔离故障区段后,利用配电网故障恢复上层模型计算最优的开关状态组合以及各分布式电源的最优出力;将上层模型的优化结果作为下层模型的参数,通过故障恢复方案生成算法求解故障恢复分步决策;将所得的故障恢复决策下达至各终端设备和分布式电源作为控制指令,进行电源功率参考值的调整以及开关分合闸操作。本发明易于实现,能够最大程度保证故障恢复过程的经济性与安全性,有效提升含分布式电源配电网的可靠性。
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公开(公告)号:CN114156898B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202111554901.1
申请日:2021-12-17
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明具体涉及基于变压器安全裕度的电网‑变压器协同过载控制方法,包括:获取目标区域内变压器和控制对象的监测信息;基于控制对象的监测信息实现负荷的聚类,并识别负荷点所属的变压器供电台区;基于运行状态的调控紧急程度,将变压器的运行状态划分为对应的安全状态等级;基于变压器的监测信息计算变压器的安全裕度,并根据变压器的安全裕度评估变压器当前运行状态的安全状态等级;基于变压器当前运行状态的安全状态等级采取对应的调控策略,并根据调控策略生成对应的调控方案。本发明的电网‑变压器协同过载控制方法能够保证变压器的运行安全,并充分挖掘变压器过载潜能,以为系统调控提供支撑,从而提升变压器过载保护的效果。
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公开(公告)号:CN117743944A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410018670.X
申请日:2024-01-04
Applicant: 重庆大学 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F18/241 , G06F18/213 , G06Q50/06 , G06Q10/20 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于多源数据的输电线路故障辨识方法,包括:获取故障录波数据和气象同化数据,基于所获数据获得暂态波形图像特征和环境张量特征,将暂态波形图像特征和环境张量特征共同输入预先构建好的故障分类模型进行故障识别,以及基于现场确定的真实故障结果数据对正在运行的故障分类模型进行更新训练。本发明充分考虑了输电线路故障录波和气象因素的融合,综合利用多种数据源来描述线路故障特征,相较于现有研究考虑的气象因素更加精细化,考虑的波形特征的构建更加全面化,相较于单图像或单张量特征输入可以利用更多有效信息。并且,本发明实现了多源数据的特征融合,这大大提升了模型识别能力,从而提高了故障特征的准确性和全面性。
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公开(公告)号:CN117458409A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311402313.5
申请日:2023-10-26
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及电力系统继电保护领域,具体涉及一种基于单端量的含分布式电源配电网自适应保护方法,包括采集配电网母线电压和各个馈线出口电流;计算各故障类型下馈线上分布式电源的输出参数,以及计算各个故障下自适应保护的整定阻抗;根据线电流工频变化量瞬时值是否大于设定阈值判断是否开启自适应保护,若大于则开启保护,判断配电网故障类型与故障相,并计算每种故障下测量阻抗、附加阻抗角以及故障阻抗;判断该故障下的故障阻抗的实部、虚部的绝对值是否均小于等于的该故障对应的整定值实部、虚部;若是则断路器跳闸;本发明不受短路过渡电阻、故障位置、系统运行方式等因素的影响,具有速度快、可靠性好、适应性强、不依赖通信的优点。
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公开(公告)号:CN116008731B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310119775.X
申请日:2023-02-15
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种基于伏安特性曲线图像识别的配电网高阻故障辨识方法,包括步骤:获取配电网馈线的馈线数据;基于获取的所述馈线数据分别构建相对应的伏安特性曲线;将基于单条馈线的馈线数据构建的M条伏安特性曲线归一化处理为单馈线图像,并且将m个归一化后的单馈线图像排列形成为一张二维图像作为故障识别图像;根据预先构建的高阻故障识别模型对故障识别图像进行识别,并输出高阻故障识别结果。本发明利用配电网各馈线首端的数据构建伏安特性曲线图,作为配电网高阻故障的识别特征量,有效解决了特征量选取困难的问题,同时结合高阻故障原因类不平衡样本集有效提升了识别模型的泛化能力,使得对配电网高阻故障的辨识的精确度大大提高。
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公开(公告)号:CN116526541A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310487381.X
申请日:2023-04-28
Applicant: 重庆大学
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及电力系统保护与控制领域,具体涉及基于受端换流站可控域的柔性直流输电系统电压控制方法,包括采集故障瞬间受端换流站有功和无功功率、交流母线电压幅值,建立受端电网等值模型,并计算等效故障过渡电阻;计算受端换流站的有功功率和无功功率控制参考值,并更新当前受端换流站有功功率和无功功率控制参考值;根据受端换流站可控域计算卸荷动作时间;当当前时刻大于卸荷动作时间,则投入卸荷电路直至柔性直流输电系统的直流电压下降至1.03倍额定电压;本发明能在满足受端电网安全稳定需求的同时最大限度延长直流电压越限时间,尽可能避免且减小卸荷次数。
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