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公开(公告)号:CN111414690B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202010194234.X
申请日:2020-03-19
Applicant: 国网冀北电力有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于分类聚合的虚拟电厂调度参数计算方法,属于电力系统的运行控制技术领域。本发明将多个分布式发电机聚合形成虚拟发电机模型,包括虚拟发电机向上爬坡速率、向下爬坡速率、电出力上限和电出力下限;将多个储能设备聚合形成一个虚拟储能设备模型,包括虚拟储能充电功率上限、放电功率上限、容量上限和容量下限;将风电、光伏和电负荷聚合形成虚拟负荷曲线的模型。本发明提出的基于分类聚合的虚拟电厂调度参数计算方法,利用虚拟电厂技术,将分布式资源聚合成电网调度可用的模型,实现对大量分布式电源的灵活控制,为电网提供新的灵活可调节能力,有效应对电网中可再生能源随机性持续增加、峰谷差不断增大的挑战,提升电网运行的经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN116307815A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211660208.7
申请日:2022-12-23
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F30/27 , G06F18/2411
Abstract: 本发明属于综合能源系统的运行控制技术领域,涉及一种电热耦合虚拟电厂聚合等值方法及装置。本方法首先训练一个支持向量机,得到电热耦合虚拟电厂中供热部分的等值模型;建立电热耦合虚拟电厂聚合等值的计算模型;最后求解上述电热耦合虚拟电厂聚合等值的计算模型,实现电热耦合虚拟电厂聚合等值。本发明方法首先以数据驱动方法获取供热部分的线性等值约束,再将供热系统线性等值约束加入电热耦合虚拟电厂聚合模型中,得到虚拟电厂聚合等值模型,最终实现模型数据融合驱动的电热耦合虚拟电厂聚合等值。因此本发明方法克服了已有技术中模型驱动方法难以精确获取参数导致的聚合结果不精确的缺点。
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公开(公告)号:CN114884084A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210321640.7
申请日:2022-03-30
Applicant: 国网冀北电力有限公司 , 清华大学 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明提出一种电力系统频率动态安全在线判断方法及装置,属于电力系统运行控制领域。其中,所述方法包括:建立基于惯性中心的电力系统频率响应模型;获取电力系统各发电机组、场站的运行工况;根据预设的功率扰动和电力系统频率响应模型,计算电力系统的频率动态指标;根据运行工况和频率动态指标对所述电力系统的频率安全性进行判断。本发明根据电力系统当前运行工况计算预想扰动下的频率动态指标,对最大频率变化率安全性、准稳态频率偏差安全性、最大频率偏差安全性、调频备用安全性进行判断评估,从而指导电力系统调度决策。
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公开(公告)号:CN114156867A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111332341.5
申请日:2021-11-11
Applicant: 国网北京市电力公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 清华大学
Abstract: 本公开涉及一种配电网区间网络重构模型优化方法及装置,属于电力系统配电网区间网络重构领域。其中方法包括:建立配电网的确定性网络重构模型;将所述确定性网络重构模型转换成区间优化模型;将所述区间优化模型转换成确定性优化模型;对所述确定性优化模型进行松弛,得到松弛后的确定性优化模型;对所述松弛后的确定性优化模型求解,得到配电网支路投切最优结果,完成配电网区间网络重构优化。本公开能够避免概率方法与模糊数理论方法的大量历史数据统计需求和主观的假定分布,且能够全面反映配电网运行的真实情况,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN107482639A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710592417.5
申请日:2017-07-19
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种适用于电网中风电系统的动态无功设备无功功率优化方法,属于电力系统安全和控制技术领域。首先,各个风电场计算场内所有风电机组无功调节范围和所有动态无功设备的无功功率调节范围,并将计算结果送至风电汇集站;然后,风电汇集站基于当前各个风电场运行状态,生成N个模拟场景,计算出这N个模拟场景下的安全裕度;接着,根据每个场景对应的风电场汇集区域安全裕度,拟合出动态无功设备无功值调节量与风电场汇集区域安全裕度的关系式;最后,基于动态无功设备无功值调节量与风电场汇集区域安全裕度的关系式,计算出当前状态下各个动态无功设备最优的无功设定值。该动态无功储备优化方法可以有效增加风电汇集区域的安全裕度。
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公开(公告)号:CN107196343A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710591949.7
申请日:2017-07-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种多端柔性直流孤岛电网送端的日前电压计划生成方法,属于电力系统电压控制技术领域。首先,对多端柔性直流送端孤岛网络进行合理简化,建立对应的网络模型方程。再建立孤岛电网实时电压控制优化模型,随后根据各风电场有功出力预测区间对柔直无功进行近似计算。依照前三步建立两阶段鲁棒优化模型,最后根据列约束生成算法迭代求解,得到生成的柔直日前电压计划。本发明方法充分考虑了风电的不确定性和与实时电压控制设备间的协调。多端柔性直流孤岛电网送端站采用该方法生成的电压计划,可增强孤岛电网的实时电压控制效果,减小系统电压波动,增大系统动态无功储备。
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公开(公告)号:CN114156867B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111332341.5
申请日:2021-11-11
Applicant: 国网北京市电力公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 清华大学
IPC: H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本公开涉及一种配电网区间网络重构模型优化方法及装置,属于电力系统配电网区间网络重构领域。其中方法包括:建立配电网的确定性网络重构模型;将所述确定性网络重构模型转换成区间优化模型;将所述区间优化模型转换成确定性优化模型;对所述确定性优化模型进行松弛,得到松弛后的确定性优化模型;对所述松弛后的确定性优化模型求解,得到配电网支路投切最优结果,完成配电网区间网络重构优化。本公开能够避免概率方法与模糊数理论方法的大量历史数据统计需求和主观的假定分布,且能够全面反映配电网运行的真实情况,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN115660412A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211234001.3
申请日:2022-10-10
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , H02J3/38
Abstract: 本公开涉及一种考虑源荷波动及再调度的调度风险量化评估方法及装置,属于电力系统风险量化评估领域。其中,所述方法包括:建立考虑新能源扰动的场景集;根据所述场景集,基于预设的调度计划,建立各场景下考虑新能源扰动的再调度优化模型并求解;根据所述再调度模型的求解结果,计算所述调度计划对应的风险量化评估指标结果。本公开能够在再调度结果基础上,考虑时空耦合因素,对已有的调度计划的风险评估计算,找出现有调度计划中存在的潜在风险,保障电力系统安全运行,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN111817309B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010542836.X
申请日:2020-06-15
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司
Abstract: 本发明提出一种基于异步ADMM的输配电网分解协调无功电压控制方法,属于电力系统的运行控制技术领域。该方法对包含一个输电网和多个辐射状配电网的电力系统建立输电网与配电网协同的无功电压控制模型。考虑到不同配电网的计算能力及通信条件相差较大的实际情况,本发明提出了一种电力系统中输电网与配电网之间的异步分布式迭代求解算法,实现输配协同的无功电压控制模型的分解协调计算。本发明中的无功电压控制模型的分解协调控制方法,具有良好的收敛速度,可以消除输配边界功率不匹配、电压越限等安全问题。本发明方法能够对输电网与配电网进行协调无功电压控制,消除安全风险,同时本发明对电力系统的协调效率高,利于实际应用。
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公开(公告)号:CN110797888B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910958436.4
申请日:2019-10-10
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提出一种基于柔性直流输电和抽蓄电站蓄能的电力系统调度方法,属于电力系统运行控制技术领域。该方法适用于包含柔直传输系统和抽水蓄能电站的电力系统中,通过建立由目标函数和约束条件构成的基于柔性直流输电和抽蓄电站蓄能的电力系统优化调度模型并求解,利用抽蓄储能的能力,调节不稳定的新能源出力,平抑新能源发电波动,使流入负荷中心的功率呈现平稳的阶梯状,得到最优调度方案。本发明考虑电力系统中可再生能源的波动,利用柔性直流输电快速灵活的优点,使负荷中心能够接收到高质量的平稳的功率,减小火电对于新能源波动的调节压力,提高电力系统调节的灵活性,保证电力系统安全,适合应用于电力系统的滚动调度等场景之中。
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