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公开(公告)号:CN108182493A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711470635.8
申请日:2017-12-29
Applicant: 国网宁夏电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
Inventor: 张鑫 , 摆世彬 , 李媛媛 , 钟海亮 , 马世英 , 蒙金有 , 郑超 , 田志浩 , 项丽 , 宋云亭 , 唐晓骏 , 王琦 , 李惠玲 , 林伟芳 , 申旭辉 , 谢岩 , 罗红梅 , 吉平 , 陈湘 , 李晶 , 张志强 , 李晓珺 , 林俊杰 , 陈得治 , 王青 , 丁剑 , 吕思卓 , 张恺 , 张晨 , 霍启迪
CPC classification number: G06Q10/043 , G06Q50/06
Abstract: 一种供电分区互联点的选址方法及系统,包括:根据供应能力将供电分区确定为送端电网供电分区或受端电网供电分区;将供电分区内的站点设置为备选节点,其中所述送端电网供电分区中的备选节点为送端备选节点,所述受端电网供电分区中的备选节点为受端备选节点;对所述送端备选节点、受端备选节点按照预先设定的筛选条件,进行筛选,分别确定所述送端电网和受端电网的互联点。本发明可快速评估接入方案,计算量小,考虑了备选节点的送、受电能力;为柔性直流送受端电网的具体站址选择提供了依据。
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公开(公告)号:CN118899910A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410888799.6
申请日:2024-07-03
Applicant: 国网宁夏电力有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC: H02J3/46 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种新能源规模化参与高频切机的方法、系统、设备及存储介质,包括:获取电网仿真数据、多资源协控系统及对应各层级控制站所辖新能源装机及同时率、现有高频切机配置信息;初步设置新能源高频切机轮数、启动频率及延时;计算对应新能源高频切机各动作轮的临界最大可切量;确定新能源高频切机配置动作轮数、各动作轮次启动频率及延时;计算多资源协控系统各层控制站对应的新能源临界可切量;确定多资源协控系统各层控制站新能源高频切机启动动作出口判据。本发明避免了新能源过切引发系统暂态低频,实现了规模化新能源参与高频切机控制,提高了电网校正控制能力。
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公开(公告)号:CN118611095A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410648441.6
申请日:2024-05-23
Applicant: 三峡大学 , 国网宁夏电力有限公司
IPC: H02J3/24 , H02J3/48 , H02J3/50 , H02J5/00 , G06Q10/04 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06F18/213 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 基于数据驱动的暂态频率电压紧急协调控制优化方法,构建基于数据驱动的暂态频率和电压稳定智能评估器,代替非线性暂态频率和电压稳定约束求解,得到暂态频率和电压稳定约束基线;构建考虑有功和无功控制方式的暂态频率和电压紧急协调控制优化模型;求解构建的暂态频率和电压紧急协调控制优化模型,得到有功和无功控制一体化紧急协调控制策略。针对实时故障工况,快速生成实际紧急协调控制策略并下发。本发明控制优化方法提高电网暂态频率和电压紧急协调控制的时效性,使得故障后电网暂态频率和电压能够快速恢复稳定。
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公开(公告)号:CN116031898B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211662578.4
申请日:2022-12-23
Applicant: 山东大学 , 国网宁夏电力有限公司
Abstract: 本发明提供了一种抑制短时有功冲击的调相机优化配置方法及系统,基于有功电流冲击指标APCI对大规模风电进入低电压穿越导致的有功冲击的量化评价作用,提出的调相机优化配置策略方法简单,易于实现,可以显著减小风电进入低电压穿越的规模,提升了新能源接入后的电压支撑强度的同时提升了频率稳定性,保证了电网的高效安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN117689087A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410153762.9
申请日:2024-02-04
Applicant: 山东大学 , 国网宁夏电力有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F30/20
Abstract: 本发明提出了一种面向日食事件的光伏场站出力预测方法及系统,涉及光伏出力预测技术领域,具体方案包括:构建日内太阳辐射强度模型,并通过太阳遮挡率对日内太阳辐射强度模型进行修正;基于修正后的日内太阳辐射强度模型,构建待预测光伏场站的出力模型;考虑光伏组件温度对于光电转换效率的影响,计算光伏组件效率的温度修正系数,对光伏场站出力模型进行修正;利用修正后的出力模型,预测光伏场站在日食过境期间的出力动态变化情况;本发明考虑日内太阳辐射强度、不同日食类型下太阳遮挡率及光伏组件温度因素,对光伏场站的出力情况进行预测,使得电网调度部门有足够的时间制定应对预案,提高了电力系统在日食过境期间的安全稳定运行能力。
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公开(公告)号:CN117424203A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311229109.8
申请日:2023-09-21
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网宁夏电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种降低短时功率冲击对频率安全影响的开机预防控制方法及装置,属于电力系统及其自动化技术领域。包括:筛选存在触发低频减载风险的频率不安全短路故障集,确定全网可增开机组集,提出一种针对短时功率冲击引起频率不安全场景增开机组对频率安全影响程度的评估指标,结合评估指标及暂稳等稳定约束,确定开机容量最小的降低短时功率冲击对频率安全影响的增开机组方案,提高电网频率安全稳定性。
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公开(公告)号:CN113725828B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202110812385.1
申请日:2021-07-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于确定直流闭锁故障后最优切机措施的方法及系统,属于电力系统技术领域。本发明方法包括:当送端电网系统发生直流闭锁故障后,获取送端电网直流闭锁故障的参数信息;根据直流闭锁故障的参数信息,计算送端电网系统在直流闭锁故障后的频率偏差最大值对系统机组引入切机决策变量;构建送端电网系统直流闭锁故障后的切机优化模型,并设置切机优化模型优化目标和约束条件;根据频率偏差最大值及切机决策变量,对优化模型求解,确定送端电网直流闭锁故障后的最优切机措施。本发明送端电网直流闭锁故障后系统最大频率偏差值方便计算,切机优化模型易于求解,是一种实用的送端电网直流闭锁故障后频率安全约束的切机措施优化方法。
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公开(公告)号:CN111162565B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201911368141.8
申请日:2019-12-26
Applicant: 国网宁夏电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于多源数据融合的中低压网络在线拼接方法及系统,融合多源数据进行中低压网络在线拼接,基于中低压网络机组出力、负荷功率,进行中低压网络无功优化,使拼接点有功、无功、电压与状态估计等值点一致,解决了当前在线建模范围未包含中低压网络,导致在线分析结果与实际电网运行情况偏差较大的问题,提高在线计算数据的准确性,满足在线安全稳定滚动分析、决策需求,提升对电网运行状态的感知、分析和处置能力。
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公开(公告)号:CN116031898A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211662578.4
申请日:2022-12-23
Applicant: 山东大学 , 国网宁夏电力有限公司
Abstract: 本发明提供了一种抑制短时有功冲击的调相机优化配置方法及系统,基于有功电流冲击指标APCI对大规模风电进入低电压穿越导致的有功冲击的量化评价作用,提出的调相机优化配置策略方法简单,易于实现,可以显著减小风电进入低电压穿越的规模,提升了新能源接入后的电压支撑强度的同时提升了频率稳定性,保证了电网的高效安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN115313387A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202111573629.1
申请日:2021-12-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司西北分部 , 国网宁夏电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑发电机动态的连续潮流计算方法及系统,包括:获取电力系统中每个节点当前的功率;根据当前的功率进行潮流计算,确定每个节点当前的运行数据;根据当前的运行数据确定改进的雅克比矩阵,并计算所述改进的雅克比矩阵的当前的最小特征根;当当前的最小特征根为预设阈值或当前的最小特征根与上次潮流计算得到的最小特征根的乘积为负数时,确定所述电力系统达到静态电压稳定极限。本发明的方法能够在连续潮流计算中考虑发电机的动态特性,适用于高比例新能源电力系统,能够为电力系统静态电压稳定分析提供一种更精确的分析工具,从而得到更加准确的静态电压稳定极限功率,提高了电网安全稳定分析精度和运行安全。
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