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公开(公告)号:CN118677024A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410732787.4
申请日:2024-06-07
Applicant: 武汉大学 , 云南电网有限责任公司
Abstract: 本申请公开了考虑生产安全和多指标耦合的电解铝负荷优化调控方法。本方法包括:确定电解铝负荷功率调节过程中各关键指标之间的耦合关系;基于耦合关系,确定电解铝负荷功率调节状况;基于电解铝负荷功率调节状况,确定电力系统调度的优化结果。本方法中,通过将电解铝负荷功率调节引入风电电力系统的调度中,利用电解铝负荷具有容量大、集中性高、调节速度快等属性,从而显著提高电力系统的调度水平,缓解调峰压力,改善系统调峰运行经济性,并有效支撑系统消纳风电。
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公开(公告)号:CN118157242B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410567548.8
申请日:2024-05-09
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了电解铝负荷参与电网二次调频的控制方法、装置。本方法通过将电解铝系统的不平衡功率、电解槽直流电压的历史数据作为输入对象并将电解铝负荷功率、电解槽温度的历史数据作为输出对象,构建广义预测控制模型,电解铝系统的不平衡功率历史数据、电解铝负荷功率历史数据之间遵循第一对应关系,电解槽直流电压历史数据、电解槽温度历史数据之间遵循第二对应关系;并基于广义预测控制模型生成电解铝负荷功率、电解槽温度未来时刻的初步结果,基于PID控制器对初步结果进行校正以得到电网二次调频即电解铝负荷功率的预测结果。由于采用广义预测控制模型和PID控制的结合,由此避免了电解铝负荷功率预测结果的不准确性。
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公开(公告)号:CN118300119A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410725322.6
申请日:2024-06-06
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及电力系统运行与控制技术,具体涉及基于模糊神经网络的电解铝参与电网电压控制方法及设备,该方法包括:建立基于广域信息的局域电网系统等效简化模型;广域测量系统的控制时延补偿;建立含时延补偿的动态电压控制模型;训练模糊神经网络;利用改进粒子群算法搜索最优控制结果;设计动态电压最优控制方法。该方法充分利用来自广域信息的优势,使得模型更加精确地反映局部电网的真实运行状况。针对广域测量系统的控制时延问题,采用时延预测补偿技术,确保控制信号的实时性和准确性,显著提高了电压控制的响应速度。引入模糊神经网络的控制策略,有利于提升系统的自适应性和鲁棒性,确保了电力系统在复杂变化条件下的稳定。
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公开(公告)号:CN118232432A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410643377.2
申请日:2024-05-23
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及电力系统运行与控制技术,具体涉及基于优化DMC电解铝参与电网二次调频控制方法及设备,该方法包括构建电解铝负荷模型,求取电解铝负荷模型向量,并设置建模时域、单位采样时长;构建电解铝负荷出力预测模型;定义性能指标目标函数与负荷出力期望值,性能指标通常包括预测输出与期望输出之间的偏差,以及可能的控制输入变化;在DMC滚动优化中加入粒子群算法对电解铝参与调频有功出力进行优化,并输出控制输入优化结果。采用动态矩阵控制DMC预测控制方法,能够处理多输入多输出系统,可以根据系统的实时状态和未来的预测进行控制,从而更好地应对系统的变化和不确定性。
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公开(公告)号:CN118097153A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410472514.0
申请日:2024-04-19
Applicant: 武汉大学
IPC: G06V10/26 , G06V10/25 , G06V10/20 , G06V10/762 , G06V20/10
Abstract: 本发明公开了一种用于遥感图像增强优化方法和装置,属于图像处理领域,步骤包括:S1、首先将遥感图像转换到HSV颜色空间,利用熵视觉显著性机制对亮度分量进行处理,通过计算每个像素的熵值来确定遥感图像显著性,找到图像中的重要区域;S2、将计算得到的显著性点集作为CLAHE算法输入,根据显著性点的信息对遥感图像进行亮度增强处理;S3、通过改进雪融权重因子和融化速度,改进标准雪融优化算法的升华和融雪阶段的位置更新数学模型;S4、利用改进雪融优化算法优化K‑means算法得到MSAO‑K‑means算法,利用MSAO‑K‑means算法对增强后的遥感图像进行分割,实现对遥感图像的增强优化。
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公开(公告)号:CN117175615A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311037737.6
申请日:2023-08-16
Applicant: 武汉大学 , 武汉龙德控制科技有限公司
Abstract: 本发明涉及电力系统需求响应技术,具体涉及一种基于需求响应的空调负荷等效阻尼控制方法及系统,该方法包括建立单体空调负荷的功率控制逻辑,建立聚合空调的功率控制逻辑,定义空调集群的受控负荷阻尼因子,计算出响应的功率调节量和控制信号,实时控制空调负荷的开关状态。该方法降低了需求响应对于集中调度的高算力和高通信可靠性要求,更具经济性和可行性;使得柔性负荷可以自主响应和调整电网的频率,具有等效的频率‑功率下垂外特性和受控阻尼特性,使得负荷变为“虚拟调频机”,具有类发电机的自动调频能力;还可以通过实时调整开关状态得到不同的负荷受控阻尼系数Dcontrolled,从而达到不同的控制目标,降低控制成本。
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公开(公告)号:CN117060492A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311320702.3
申请日:2023-10-12
Applicant: 武汉大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/28 , H02J15/00 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/28 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及综合能源系统优化技术,具体涉及考虑管道气压波动特性的气电耦合系统优化方法及设备,该方法包括建立考虑管道气压波动特性的气电耦合系统联合优化模型,采用1小时为计算步长,1天24小时作为计算时间周期。采用泰勒级数展开与连续线性优化相结合的方法对管道稳态气压约束式进行处理,求解所建立的气电耦合系统联合优化模型。基于该方法建立模型的优化结果能确保气电耦合系统的气压保持在安全范围内。该方法提升了系统经济性,有效促进新能源消纳,并保证了天然气管道气压在动态过程中保持在安全范围内。该方法还解决了分段线性化算法难以同时兼顾精度和效率,并且容易出现无可行解的问题,加快了求解速度。
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公开(公告)号:CN116014749A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211669637.0
申请日:2022-12-25
Applicant: 武汉大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/16 , H02J3/26 , G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q10/0631 , G06F113/04 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明提供了一种考虑三相不平衡的配电网调峰随机优化方法,属于配电网控制技术领域。包括:建立新能源功率预测误差概率分布模型,生成用于获取新能源功率可能误差值的功率场景,并削减所述功率场景;建立基于馈线负荷功率控制的三相配电网调峰优化模型;简化并求解所述调峰优化模型。本发明利用馈线负荷功率控制技术,协调多种调压设备完成馈线负荷功率控制,综合解决系统调峰与不平衡治理问题。本发明重点针对高比例新能源单相接入场景,建立了基于无功电压控制的多目标优化模型,在峰谷时间段利用馈线负荷功率控制技术降低系统峰谷差,在非峰谷时间段利用负荷调节特性与分相电压优化缓解系统不平衡,降低了系统峰谷差与负序电压。
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公开(公告)号:CN115864385A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211574835.9
申请日:2022-12-08
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 厦门大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开一种考虑负荷电压功率耦合特性的电压灵敏度计算方法,包括以下步骤:S1:启动节点电压灵敏度计算程序;S2:构建基于不动点迭代的线性化潮流模型,得到节点电压关于节点负荷注入功率与松弛节点电压的解析表达式;S3:考虑电压功率耦合特性,得到考虑电压功率耦合特性的节点电压解析表达式;S4:计算PQ节点电压灵敏度;S5:计算松弛节点的电压灵敏度。本发明提供的电压灵敏度计算方法,当系统运行状态或参数发生改变时,可以实时计算电压灵敏度,且考虑负荷电压‑功率耦合特性,同时也可将电压灵敏度从PQ节点扩展到松弛节点。
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公开(公告)号:CN115511661A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211110041.7
申请日:2022-09-13
Applicant: 武汉大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06Q50/06 , G06Q10/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及一种调度方法,尤其是涉及一种考虑多重热惯性的电热综合系统日前调度方法首先采集系统数据,包括热网管道数据信息、节点温度、管道水的质量流率、室内温度,室外温度、热负荷、电负荷、风力发电数据;然后将采集的系统数据输入至考虑多重热惯性的电热综合调度目标函数,并结合约束条件,输出最优调度参数,包括CHP机组输出的电功率和热功率。因此,本发明具有如下优点:1、将热建筑物的热惯性与热负荷的弹性结合起来,有效地解放了热负荷的限制,将热负荷由最初的曲线转换为可以上下波动的区间,从而最大化电热调度的灵活性。2、将不同热惯性组合起来,解除CHP机组以热定电的限制,实现CHP机组调度的灵活性最大化。
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