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公开(公告)号:CN106058908A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610547225.8
申请日:2016-07-12
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提出一种提高多端柔直输电系统灵活性的拓扑结构,通过改变柔直换流站与交流侧的连接拓扑结构,每个换流站可以与多个交流区域互联,当换流站连接的交流区域多于柔直换流站的个数,通过交流侧断路器的倒闸操作,可以实现多端柔直的与多个交流区域的互联互通,大大提高了多端柔直输电的灵活性。与现有技术相比,本发明具有提高终端变电站供电可靠性、运行控制灵活,能够实现多个交流区域通过多端柔直进行功率相互支援等优点。
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公开(公告)号:CN104269889A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410589174.6
申请日:2014-10-28
Applicant: 武汉大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/46
CPC classification number: H02J3/46
Abstract: 本发明具体涉及一种计及多种能源接入的分散协调AGC控制方法,其实现涵盖以下环节:1)将各地区分散的具有一定可调节能力的地级机组分别进行集群AGC控制;2)根据间歇性能源及常规分布特点,划分并确定AGC的分散协调区;3)在已划分的各分散协调区内,确定分散协调机组;4)分散协调区在执行全网AGC控制时,针对区域内的分散协调机组调节出力进行协调优化;5)将协调优化的调节指令下发给各分散协调机组。本发明计及了多种能源接入电网的情况,具有改善AGC的频率控制性能、增强电网对间歇性电源接入的适应性的效果。
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公开(公告)号:CN104156879A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201310268583.1
申请日:2013-06-28
Applicant: 贵州电网公司电力调度控制中心 , 四川大学
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于风险评估的电力系统防控方法,包括步骤:对电力系统进行风险评估,计算电网风险值;建立预防控制目标函数;输入电力系统运行状态及参数;根据预防控制目标函数和电网风险值,制定电力系统预防控制措施。本发明方法将风险理论运用到电力系统的预防控制中,解决了依靠调度员经验制定防控措施的问题,通过本发明方法可得出量化的防控措施,有效的实现电力系统安全防护控制。此外,本发明方法在风险评估的基础上,综合考虑控制成本,制定预防控制目标函数,根据目标函数制定量化的防控措施,在实现电力系统安全防护的前提下尽可能的减少了控制成本。
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公开(公告)号:CN102593850B
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201210044965.1
申请日:2012-02-24
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及一种考虑多区间通信时延的电力系统广域阻尼在线控制方法,属于电力系统阻尼控制技术领域。本发明方法利用几何法确定抑制电力系统中各个区间振荡模式的广域阻尼控制器的反馈输入信号类型和输出反馈控制机组;将反馈输入信号通信时延分为若干时延区间,针对每一时延区间设计相位超前滞后模块实现其时延补偿;进而形成含多个时延区间的离线广域阻尼控制器库。在线辨识低频振荡模式的频率和阻尼,根据辨识结果从离线广域阻尼控制器库选择应当配置的广域阻尼控制器。本发明方法减少了电力系统通信网络中,由于通信时延不确定性引起的对电力系统阻尼控制器的影响,增强了电力系统广域阻尼控制器的控制效果,提高了电力系统运行可靠性。
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公开(公告)号:CN102970340A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210425494.9
申请日:2012-10-30
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及一种适用于广域测量系统的改进数据压缩通信方法,属于电力系统通信技术领域。本方法融合了对比广域测量系统的最大传输间隔的超时条件、衡量电力系统状态数据的量测值容许的误差大小的过滤条件和衡量电力系统状态数据的量测值变化速率容许的误差大小的压缩条件,依次通过超时、过滤、压缩条件判断是否发送数据,以实现实时数据压缩通信。本发明方法在电力系统的稳态及暂态条件下均能有效的进行数据压缩,保证了通信的实时性;同时,不满足发送条件时仍发送空数据包,可方便的区分通信的工作状态,保证了通信的可靠;本发明方法可大量减少WAMS的数据通信量,极大的减轻了通信即数据处理负担。
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公开(公告)号:CN102931728A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210425449.3
申请日:2012-10-30
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y04S10/40
Abstract: 本发明涉及基于小波多分辨率分析的电网动态扰动事故在线辨识与可视化方法,属于电力系统广域动态监视与可视化技术领域,该方法包括:对电网中典型动态扰动事故特性进行离线仿真分析,选择得到的最大小波系数能量对应的小波函数ψ和分解层数I作为在线小波多分辨率分析工具;根据目标电网PMU配置情况进行分区,使每个区域有且仅有一个PMU子站进行量测,并将每个PMU子站量测的频率信号传送至WAMS主站;从WAMS主站获取各PMU子站的频率信号,用确定的小波函数ψ进行I层在线小波多分辨率分析,得到第I层的小波系数;用其进行扰动发生时刻、扰动发生位置以及扰动类型的判别;并以地图为背景进行可视化显示。本发明可提高电力系统运行可靠性。
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公开(公告)号:CN102638027A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210111963.X
申请日:2012-04-17
Applicant: 贵州电网公司电力调度控制中心 , 国网电力科学研究院 , 南京南瑞集团公司
Abstract: 用于电力系统在线安全稳定评估的开关拒动故障模拟方法,属于电力系统分析技术领域。该方法基于深度优先搜索算法,利用了厂站内设备间物理连接关系模型和实时数据,获取厂站内部设备间当前实际连接关系,快速识别开关拒动引起的联跳设备组合集。针对故障起因设备、拒动开关和联跳设备组合集,自动生成面向在线安全稳定分析的开关拒动风险预想故障,按故障算例并行的方式,进行安全稳定评估。该方法可自适应电网运行方式变化,准确模拟开关拒动故障对电网运行的影响,为后续防范开关拒动引起的连锁故障等风险提供了基础条件。
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公开(公告)号:CN104299173B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201410616739.5
申请日:2014-10-31
Applicant: 武汉大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明涉及一种适用于多种能源接入的鲁棒优化日前调度方法。首先获取节能发电调度系统制定的中调火电机组和水电机组的日前发电计划、机组参数;获取负荷、风电和小水电、光伏、燃气发电等的短期预测值,将各种可再生能源发电功率按各自装机容量的一定比例设置若干出力场景;建立鲁棒优化日前调度约束条件;以一天96时段中调火电机组的燃料费用及各种可再生能源发电费用的总和最小为优化目标,建立鲁棒优化日前调度模型;采用一种人工智能优化算法求解鲁棒优化日前调度模型,寻优得到全局最优解,修正节能发电调度系统中调火电机组的日前发电计划。本发明简化了各种可再生能源发电功率的场景处理方法,有效避免无效备用容量和冗余备用容量。
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公开(公告)号:CN102594826B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210044972.1
申请日:2012-02-24
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及一种适用于电力系统终端设备的实时数据压缩通信方法,属于电力系统通信技术领域。本发明方法中,电力系统测量终端依次计算并判断持续未上传数据时间是否超过极限上传时间及各量测量的变化速率是否超过设定的最大变化速率,根据判断结果决定上传新一批数据或上传空数据包;电力系统数据服务器则判断是否通信有效,若有效则判定是否接收到新数据。本发明方法使用的判断条件与判断逻辑简单,便于编程实现;采用发送空数据包的方法区别通讯是否失效,保证实时通讯;有效减少了电力系统测量终端的数据通信量,减轻了通信负担,保证了硬实时通信,进而为电力系统动态闭环控制提供了可靠的数据支持。
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公开(公告)号:CN102594826A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210044972.1
申请日:2012-02-24
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及一种适用于电力系统终端设备的实时数据压缩通信方法,属于电力系统通信技术领域。本发明方法中,电力系统测量终端依次计算并判断持续未上传数据时间是否超过极限上传时间及各量测量的变化速率是否超过设定的最大变化速率,根据判断结果决定上传新一批数据或上传空数据包;电力系统数据服务器则判断是否通信有效,若有效则判定是否接收到新数据。本发明方法使用的判断条件与判断逻辑简单,便于编程实现;采用发送空数据包的方法区别通讯是否失效,保证实时通讯;有效减少了电力系统测量终端的数据通信量,减轻了通信负担,保证了硬实时通信,进而为电力系统动态闭环控制提供了可靠的数据支持。
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