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公开(公告)号:CN117332561A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311135064.8
申请日:2023-09-04
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F111/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本申请提供一种考虑台风灾害及其次生故障的配电网韧性评估方法,该方法包括:采用极端天气模型,对待处理线路进行荷载计算,得到待处理线路的线路荷载;对线路荷载和待处理线路的预设最大荷载能力值进行分析,得到待处理线路的线路故障率;采用故障概率韧性指标算法,得到线路故障韧性指标;采用预设PageRank算法,对待处理线路对应的各供电节点的预设重要程度值进行更新,得到供电节点的当前重要程度值,确定相应供电节点的负荷韧性指标;根据线路故障韧性指标和对应的负荷韧性指标,确定待处理线路的综合韧性指标。该方法能适应极端耦合性自然灾害的需求,从而更加准确地评估并提升配电网对极端灾害的抵御能力和恢复水平。
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公开(公告)号:CN116979524A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311133656.6
申请日:2023-09-04
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: H02J3/00 , H02J3/06 , H02J3/14 , H02J3/46 , H02J3/38 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04 , G06F113/06
Abstract: 本发明提供了一种多源协同的主动配电网恢复优化方法,配电网包括多个负荷节点以及各个负荷节点间的线路,多个负荷节点中的每个目标负荷节点各自连接有相应的分布式电源;先基于预设的典型故障场景集合建立以最大化负荷节点总电量作为配电网恢复目标的具有多个约束条件的优化模型,再通过优化模型采用列和约束生成算法迭代求解配电网的恢复优化问题,从而得到配电网最终的恢复策略。采用本发明可以实现配电网在极端事件下的多源协同和恢复策略制定,从而缓解相关技术中存在的问题。
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公开(公告)号:CN117154710A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311130920.0
申请日:2023-09-01
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华北电力大学(保定) , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本申请提供一种电力系统骨干网架的韧性评估方法、装置及电子设备,属于电力系统韧性评估技术领域,包括:获取电力系统的骨干网架的参数;将骨干网架的参数,输入预先构建的蓄意物理攻击失负荷量计算模型与继发故障失负荷量计算模型中,得到故障场景集;故障场景集,包括蓄意物理攻击场景集和继发故障场景集;继发故障场景集中的每一个继发故障场景,均对应于蓄意物理攻击场景集中的一个蓄意物理攻击场景;将骨干网架的参数和所述故障场景集,输入骨干网架韧性评估模型,得到骨干网架韧性评估结果。本申请能够量化电力系统蓄意物理攻击与继发故障带来的高风险,进而提高决策的有效性,保障电力系统安全恢复、减少可能的二次停电损失。
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公开(公告)号:CN117728487A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311633745.7
申请日:2023-11-30
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本申请提供一种电力系统停电恢复的分区方法、装置、设备和存储介质。该方法包括:基于黑启动电源的数量和容量以及待恢复常规机组启动功率和节点负荷功率,确定保障区;基于保障区内待恢复常规机组的额定功率,纳入节点和支路,得到可行区;基于新能源场站提供的支撑功率以及可行区中各分区的新能源消纳能力,确定新能源场站的分区归属,得到拓展区。通过该方法可以达到提高电力系统恢复方案执行效率的效果。
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公开(公告)号:CN119787335A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411961284.0
申请日:2024-12-30
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本申请提供一种基于主体重要性动态评估的电力系统全过程恢复优化方法,通过以下方式确定出第m个步长下每个恢复主体的全局恢复状态:基于第m‑1个步长下已恢复电力系统的源荷功率、灵活性资源平衡程度和储能荷电状态,确定出当前步长各恢复主体的重要度值;确定当前步长的优化时域上的风电出力及其波动功率;对恢复收益目标函数进行求解,得到m‑k+1个步长及每个步长对应的各恢复主体的局部恢复状态;将m‑k+1个步长及每个步长对应的各恢复主体的局部恢复状态中首个步长下每个恢复主体的局部恢复状态,作为第m个步长下每个恢复主体的全局恢复状态,用以提高电力系统的恢复效率。
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公开(公告)号:CN114597889B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210100514.9
申请日:2022-01-27
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明涉及电力系统安全与恢复控制技术领域,且公开了一种考虑备用容量优化的含风电电力系统网架重构方法,以机组不发生自励磁及空载充电线路的长度不致引起过电压为限制条件进行网架拓展,且可接带的负荷功率将受到频率变化最大限值的约束,同时,各时步的重构操作均应满足潮流平衡和节点电压、支路容量限值等安全约束,在火电机组启动时限约束内尽快为其厂用辅机供电,使其恢复发电能力。该考虑备用容量优化的含风电电力系统网架重构方法,通过引入生产可能性边界方法,首先对网架重构阶段的生产资源和技术条件进行描述,建立了火电机组和风电机组的生产模型,从而可以有效分配启动功率,并且提高有效利用率。
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公开(公告)号:CN116845883A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310911779.1
申请日:2023-07-24
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明提供了一种电网黑启动动态分区方法及系统,根据停电系统各风电场的历史风电数据预测各风电场各个时步的风电不确定性参数;通过预先建立的以最大化分区凝聚度、最大化机组加权发电量和最小化各子系统间重构进度差异作为分区优化目标的分区优化模型滚动求解停电系统的分区优化问题,得到停电系统的最终分区优化结果。采用本发明可以缓解现有电力系统分区方式中存在的各分区间恢复进度差异较大以及恢复过程无法兼顾灵活性资源同步均衡需求进而抑制新能源机组支撑电力系统恢复的问题。
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公开(公告)号:CN115395505A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210962874.X
申请日:2022-08-11
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明涉及新型电力系统恢复控制领域,提出了一种计及规模储能的含风电电力系统黑启动分区方法,包括以下步骤S1:待恢复机组分区;S2:备选分区方案集合求解;S3:分区方案准重构结果求解;S4:最优分区方案选择。本发明将黑启动风电场与其最近恢复的火电机组组成扩展黑启动电源使得分区方案以及准重构过程更加符合实际;将配置储能但达不到黑启动的风电场与其最近的特级负荷组成风电场‑特级负荷系统,大大减少了特级负荷的停电时间减少了大停电带来的经济损失。
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公开(公告)号:CN114865718A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210533135.9
申请日:2022-05-12
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学(保定)
Inventor: 刘海光 , 陈汝斯 , 余笑东 , 刘艳 , 蔡德福 , 顾雪平 , 周鲲鹏 , 王作维 , 李晓辉 , 李少岩 , 王涛 , 万黎 , 王涛 , 王莹 , 王文娜 , 董航 , 张良一 , 孙冠群 , 王尔玺
Abstract: 本发明提供一种基于Nash‑Q方法的市场化初期多利益主体参与下配电网日前市场交易方法,涉及配电网电力市场交易分配领域,其首先在配网中建立包括配电网运营商、分布式电源运营商、负荷聚合商在内的三方利益模型,三方均以分时阶梯电价为博弈策略;其次以按报价支付(Pay as Bid,PAB)模式结合三方利益模型建立市场结算模型,三方可在市场结算过程中根据已有信息修改己方报价;最后采用Nash‑Q方法求解该模型。与传统恒定/分时电价相比,本发明可在保证向用户安全可靠供电的同时,激励新能源等市场主体积极参与市场,且提升新能源参与电力平衡贡献度和降低配网消纳新能源的风险。
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公开(公告)号:CN110190631B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910602786.7
申请日:2019-07-05
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H02J3/38
Abstract: 本申请提供的电力恢复方法及装置,应用于供电系统中的供电控制设备。该供电控制设备根据获取到的目标时刻的预测风速、初始风电渗透率以及该预测风速的置信度,通过CVaR方法计算预设种类的调节因子;根据该调节因子调节对应约束条件的约束范围;在该约束范围内对所述风电渗透率对应的电力恢复方案进行电力恢复过程的模拟,获得负荷恢复量;调整所述风电渗透率,重复执行根据所述调整后的风电渗透率获得对应电力恢复方案的负荷恢复量,直到该风电渗透率等于预设最大风电渗透率;在所述目标时刻时,选取负荷恢复量最大的电力恢复方案对用电负荷进行电力恢复。如此,通过调整后的约束范围,提高了电力恢复的灵活性以及电力恢复的速度。
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