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公开(公告)号:CN119809084A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411594058.3
申请日:2024-11-08
Applicant: 云南电网有限责任公司
IPC: G06Q10/063 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06N3/047 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开了一种面向运行场景变化的判别式域适应暂态稳定评估方法,涉及电力系统技术领域,包括获取电力系统的运行数据并构建源域任务模型;基于运行场景的变化对所述源域任务模型进行更新,得到目标域任务模型;基于所述运行数据和所述目标域任务模型对所述电力系统进行评估,构建判别式域适应暂态稳定评估框架,实现电力系统暂态稳定性的评估。本发明能够解决由于电网运行状态时常发生变化,对于电力系统新的运行场景发生的变化,离线训练完成的模型并不能准确地对新运行场景的电网进行准确评估,对电力系统稳定性的准确预测造成影响的问题,达到准确地对当前的电力系统的稳定性进行评估的效果。
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公开(公告)号:CN119737263A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411632389.1
申请日:2024-11-15
Applicant: 云南电网有限责任公司
IPC: F03B15/00
Abstract: 本发明公开了一种水电机组开停机工况转换快速精准判别方法及系统,方法包括:获取机组的开停机规律,根据所述开停机规律对机组开机曲线和停机曲线进行录波,得到频率和时间的关系曲线;对所述机组开机曲线和停机曲线进行解析,得到解析结果,根据所述解析结果对所述机组开机曲线和停机曲线进行方程拟合,得到拟合方程;根据所述拟合方程的计算结果进行第一判断,得到有效数据,并利用所述拟合方程对机组开停机过程中的风险进行预警;根据所述有效数据计算机组转速,将所述机组转速与实际转速进行第二判断,根据判断结果执行对应操作,大大提高机组工况转换的精准性,可靠性。
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公开(公告)号:CN118199186A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410123608.7
申请日:2024-01-30
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种计及多调度时段的有功安全校正控制方法及系统,涉及电力系统的运行与控制技术领域,包括:收集新能源机组的信息数据进行数据预处理;通过新能源机组有功功率的变化区间表示新能源有功出力的预测误差;基于新能源有功出力的预测误差构建多时段有功安全校正模型;基于TD3算法构建状态变量、动作变量模型以及奖励函数;使用深度学习算法进行优化迭代状态变量以及动作变量模型,求解多时段有功安全校正求解模型。本发明通过TD3深度强化学习算法求解多调度时段的有功安全校正模型,使其满足相应安全约束的前提下,提高模型的求解速度,保证在线应用的时效性。
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公开(公告)号:CN117744344A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311681301.0
申请日:2023-12-08
Applicant: 云南电网有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了基于LCC‑HVDC的多速率机电暂态仿真方法及系统,涉及电力自动化技术领域,包括依据换流站拓扑结构,令LCC‑HVDC系统采用时变动态相量模拟电磁过程,电网其他部分采用机电暂态仿真,针对机电暂态仿真,构建整流侧简化模型和逆变侧简化模型;对整流侧采用定电流控制,逆变侧采用定电压控制,以此构建控制模型,计算仿真步长,对系统进行暂态仿真;利用节点计算方程对暂态仿真进行计算,将计算结果进行偏差动作,根据所求的偏差对模型进行修正。本发明在机电暂态仿真中建构具有足够精度和计算速度的直流输电模型,在电磁暂态仿真计算中兼顾速度和精度,支持大规模电网稳定分析。
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公开(公告)号:CN117477685A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311361475.9
申请日:2023-10-20
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了面向双馈风电场恢复过程的无功控制参数设定方法及系统,涉及风电运行控制参数优化技术领域,包括获取风电场集电系统相关参数并实时监测记录系统状态;根据系统状态判断是否发生双馈风电系统电压扰动事件;根据设备无功极限值和反双曲正弦函数特性,设定恢复过程第I阶段的风电场多机多参数初值;分析风电场恢复过程进入何种模式,建立模式判别式,设定对应模式的风电恢复过程第II、第III阶段的多机多参数初值;建立多参数优化模型,求解出多设备的无功参数设定值。本发明对双馈风电场系统电压扰动事件,充分考虑不同无功补偿设备的补偿能力和响应速度,通过与系统送出线路的保护动作相互协调,改善无功过剩或短缺导致的电压暂态问题。
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公开(公告)号:CN117454637A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311430118.3
申请日:2023-10-31
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于GPU和网络分区的电力仿真方法及系统,涉及电力自动化技术领域,包括按照电压等级进行第一次预分网,形成各电压等级节点序列;在各电压等级中根据地理距离进一步预分网,形成电压‑地理节点序列;计算当前线程块计算元件处理平均数,结合电压‑地理节点序列和线程块计算元件处理平均数进行网络分区;将所得分区映射到不同的GPU线程块中求解网络方程;采用微分方程描述元件特性。基于层次聚合将电网进行可靠分区,根据分区进行并行计算,利用GPU的并行计算能力,提高仿真系统的运行效率和速度,满足电力系统规划设计、安全评估、安全校核等业务对仿真系统快速性和高维护性的需求,提高电力系统安全运行水平。
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公开(公告)号:CN115693769A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211377921.0
申请日:2022-11-04
Applicant: 云南电网有限责任公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/24 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种低穿场景下频率稳定约束的风电最大渗透率量化方法,包括,根据含风电并网的多机电力系统,设定用于定量计算低电压穿越过程中关键频率特征的频率稳定指标;确定频率稳定指标与风电容量占比关系;基于频率稳定指标以及系统对最低点及变化率关键频率特征的限制,确定共同约束,建立可定量计算低电压穿越场景下的系统风电最大渗透率的优化模型,通过求解该优化模型获取该场景下满足频率稳定约束的风电最大。基于频率稳定指标及其临界值约束,可计算得到风电渗透率上限;通过较为准确的模型求解得到风电最大渗透率,避免时域仿真分析;针对低穿场景进行风电最大渗透率评估,更适用于未来高比例风电系统,更利于风电机组在电网中发展。
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公开(公告)号:CN110365026B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN201910454177.1
申请日:2019-05-29
Applicant: 云南电网有限责任公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及一种基于频域裕度指标整定PSS4B参数抑制低频振荡的设计方法,用于设计多机多种运行方式下的PSS4B参数,以更好地抑制系统低频及超低频振荡现象,保证系统满足稳定运行要求,属于电网安全技术领域。该设计方法包括:利用受控电网传递函数矩阵在振荡频率附近的秩一特性计算奇异值以及左右奇异向量,并进行截尾奇异值分解;根据受控电网的截尾奇异值分解给出基于频域裕度指标整定多机PSS4B参数的目标函数;给出PSS4B在超低频段的相位约束条件;根据受控电网矩阵在励磁模式频段的对角占优特性确定PSS4B的临界增益;求解优化模型,得到所设计的PSS4B参数值。
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公开(公告)号:CN115577999A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211038246.9
申请日:2022-08-29
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电网安全运行技术领域,尤其涉及一种基于大数据处理的电网运行安全校核平台,包括搭建数据流转中心,以处理电网物理参数、电网运行计划数据、未来需求预测数据;获知电网未来运行方式数据,同时将计算结果反馈相关应用和单位;搭建流程控制中心,以提供数据的获取上传上报过程的流程控制;搭建数据展示中心,以提供数据的查询与展示;本发明通过数据流转中心、流程控制中心以及数据展示中心的三大中心建设为核心,通过数据流转中心与EMS系统进行数据交换与共享,通过流程控制中心实现对安全校核计算过程的灵活干预,通过数据展示中心提供丰富手段,快速准确地获取安全校核分析结果信息。
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公开(公告)号:CN111597688B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010335054.9
申请日:2020-04-24
Applicant: 云南电网有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F113/06
Abstract: 本发明涉及一种提取时变工频和次同步频率分量的方法及系统,属于电力系统动态监测技术领域。本发明包括以下内容:(1)构建量测模型;(2)状态向量初始化;(3)更新状态向量和误差协方差;(4)计算卡尔曼增益;(5)利用卡尔曼增益更新状态和误差协方差;(6)更新基波频率;(7)计算次同步分量。本发明方法能够适用于基波和次同步谐波具有时变特性的情况,可以准确地提取出次同步谐波,具有很好的有效性和实用性;同时,本发明在模拟测试信号以及存在次同步振荡现象的真实风电系统上得到了验证。
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