-
公开(公告)号:CN111859812A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010750672.X
申请日:2020-07-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/18 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/08 , G06F113/04 , G06F113/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了天气影响下的海上风电场及柔直并网系统可靠性评估方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、将海上风电场及柔性直流并网系统分解为多个子系统;S2、基于各子系统中的元件的可靠性参数建立各子系统的等效故障率模型、等效修复时间模型及可靠性评估模型,元件的可靠性参数包括风机的故障率,风机的故障率与风速和雷击评率正相关,元件的可靠性参数还包括各元件的修复时间,元件的修复时间与风速正相关;S3、建立风速的自相关MCMC模型和互相关Copula模型,采用时序蒙特卡罗法对海上风电场及柔性直流并网系统进行可靠性评估,得到可靠性指标。本发明实现了考虑恶劣天气影响的海上风电场及柔性直流并网系统的可靠性评估。
-
公开(公告)号:CN111859812B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202010750672.X
申请日:2020-07-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/18 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F111/08 , G06F113/04 , G06F113/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了天气影响下的海上风电场及柔直并网系统可靠性评估方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、将海上风电场及柔性直流并网系统分解为多个子系统;S2、基于各子系统中的元件的可靠性参数建立各子系统的等效故障率模型、等效修复时间模型及可靠性评估模型,元件的可靠性参数包括风机的故障率,风机的故障率与风速和雷击评率正相关,元件的可靠性参数还包括各元件的修复时间,元件的修复时间与风速正相关;S3、建立风速的自相关MCMC模型和互相关Copula模型,采用时序蒙特卡罗法对海上风电场及柔性直流并网系统进行可靠性评估,得到可靠性指标。本发明实现了考虑恶劣天气影响的海上风电场及柔性直流并网系统的可靠性评估。
-
公开(公告)号:CN111786415A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010750635.9
申请日:2020-07-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑风电变流器故障的海上风电场可靠性评估方法,包括:S1、建立计及尾流效应的海上风电场风电机组出力模型;S2、建立包括变流器故障模型的风电转换系统可靠性参数计算模型;S3、将风电机组的输出功率输入包括变流器故障模型的风电转换系统可靠性参数,计算模型得到海上风电场可靠性指标,海上风电场包括风电转换系统、集电系统及并网系统。本发明首先计算风电变流器故障率,再对海上风电场的可靠性进行评估,提高了海上风电场可靠性评估的准确性。
-
公开(公告)号:CN111786415B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010750635.9
申请日:2020-07-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑风电变流器故障的海上风电场可靠性评估方法,包括:S1、建立计及尾流效应的海上风电场风电机组出力模型;S2、建立包括变流器故障模型的风电转换系统可靠性参数计算模型;S3、将风电机组的输出功率输入包括变流器故障模型的风电转换系统可靠性参数,计算模型得到海上风电场可靠性指标,海上风电场包括风电转换系统、集电系统及并网系统。本发明首先计算风电变流器故障率,再对海上风电场的可靠性进行评估,提高了海上风电场可靠性评估的准确性。
-
公开(公告)号:CN119849159A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411926818.6
申请日:2024-12-25
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/20 , F04B41/02 , F04B35/04 , F04B39/06 , F01K3/14 , F01B23/10 , G06Q50/06 , G06F17/11 , G06F119/02 , G06F113/04 , G06F111/04
Abstract: 本发明属于综合能源系统智能分析评估技术领域,尤其涉及一种考虑压缩空气储能的综合能源系统可靠性评估方法,包括:S1、建立考虑部分功能失效状态的AA‑CAES的可靠性评估模型;其中,将AA‑CAES的拓扑结构按功能分为压缩子系统、膨胀子系统和存储子系统;S2、基于虑部分功能失效状态的AA‑CAES的可靠性评估模型,构建电‑气‑热的综合能源系统模型,用于对综合能源系统进行可靠性分析处理;S3、基于综合能源系统实际的参数,对综合能源系统模型进行初始化;S4、使用综合能源系统模型对综合能源系统进行可靠性分析处理,得到相应的可靠性指标。本方法可以全面考虑AA‑CAES系统对综合能源系统可靠性的影响,有助于提升综合能源系统的整体性能和可靠性。
-
公开(公告)号:CN118574162A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410624257.8
申请日:2024-05-20
Applicant: 重庆大学
IPC: H04W28/084 , H04W28/088 , H04W28/08
Abstract: 本发明属于虚拟电厂频率控制与通信技术领域,尤其涉及一种适配于虚拟电厂VPP调频业务的计算卸载方法,包括:S1、搭建云边协同处理系统;S2、以系统运行成本最低为目标函数,构建数据卸载决策模型;数据卸载决策模型的工作过程包括,计算虚拟电厂VPP中各DSR的不同卸载方案的成本;所述卸载方案包括将DSR i的数据卸载到边缘服务器j或卸载到云控制中心;并记录各DSR的成本最低的卸载方案,得到VPP卸载决策方案;S3、将实际虚拟电厂VPP的相应数据输入数据卸载决策模型中,得到VPP卸载决策方案;S4、执行VPP卸载决策方案。本方法可以对虚拟电厂VPP的调频服务FRS的性能进行有效的改善,从而降低虚拟电厂VPP调频服务FRS的成本,提高VPP的收益。
-
公开(公告)号:CN112364995B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202011246843.1
申请日:2020-11-10
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06N3/12 , G06N3/02 , G06F18/214 , G01R31/62
Abstract: 本发明公开了一种变压器故障率评估方法及系统,首先获取变压器的油色谱数据以及对应的变压器所处运行状态的状态持续时间,然后将变压器的油色谱数据以及对应的状态持续时间,输入到状态持续时间修正模型中,获得等效状态持续时间,进一步使用变压器的油色谱数据以及对应的等效状态持续时间,获得变压器的故障率关于等效状态持续时间的解析表达式。本发明对变压器的状态持续时间修正,以修正后的等效状态持续时间即在变压器经历维护操作之前的状态持续时间基础上统计的状态持续时间建立故障率评估模型,考虑了变压器经历维护操作对变压器故障率的影响,相比能够提高对变压器故障率评估的准确性。本发明还公开一种计算机可读存储介质。
-
公开(公告)号:CN112085274B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202010942206.1
申请日:2020-09-09
Applicant: 重庆大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/126
Abstract: 本发明属于电力系统优化技术领域,主要涉及一种计及融冰方式与系统调度运行的融冰协调优化方法,包括如下步骤:S1、建立直流融冰、运行方式融冰模型;S2、建立计及融冰过程的覆冰增长模型;S3、建立系统运行方式优化调整模型;S4、建立计及融冰方式与系统调度运行的融冰协调优化模型;S5、获取气象及覆冰系统电气参数信息,采用NSGA‑Ⅱ算法求解本发明提出的计及融冰方式与系统调度运行的融冰协调优化模型,确定系统最优融冰决策及其对应的系统运行方案。本发明方法在直流融冰设备未覆盖全部线路的情况下,实施运行方式融冰手段,可以更好地满足系统融冰需求。
-
公开(公告)号:CN116307492A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310056529.4
申请日:2023-01-16
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种含氢储能的电热气氢综合能源系统随机优化调度方法,综合能源系统主要包含电、热、气、氢四个子系统。本发明对电解槽、燃料电池的动态效率模型进行了解析,并对系统中多种能源间的能量转换设备、储能设备等建立相应的数学模型。综合考虑购能成本、失负荷补偿成本、环境成本和弃风弃光惩罚成本,以电热气氢综合能源系统总运行成本最小化为目标函数对系统涉及的发电、制热、供气和电解制氢进行调度。本发明提出的优化调度方法能够有效消纳风电、降低运行成本、减少环境污染,具有较好的经济性与环保性。
-
公开(公告)号:CN111985159B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202010844242.4
申请日:2020-08-20
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明属于电力系统加固技术领域,主要涉及一种基于输电塔荷载可靠度的架空输电线路加固规划方法,包括如下步骤:S1、提取典型台风发生场景;S2、对于各典型台风场景,模拟台风登陆后的运动路径和台风风场;S3、结合典型台风场景的运动模拟结果,评估输电塔构件在台风登陆后运动过程中的实时荷载可靠度;S4、评估输电塔和架空输电线路在台风登陆后运动过程中的实时荷载可靠度;S5、建立台风影响的架空输电线路加固规划模型,获得最优线路加固方案。本发明充分考虑了台风对输电塔荷载可靠度的影响,有效模拟了台风运动和精确评估了输电塔结构体系的荷载可靠度,提高了台风影响下的最优架空输电线路加固方案的有效性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-