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公开(公告)号:CN106786526A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611185199.5
申请日:2016-12-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 清华大学
CPC classification number: H02J3/00 , H02J3/28 , H02J3/46 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种单台燃气机组调峰能力的评估方法和系统,该方法考虑燃气机组的燃气供应,提出了一种考虑天然气供应不足情况下单台燃气机组调峰能力的评估方法,为电网、气网协同调度提供有效支撑。该方法通过迭代计算,能够快速判断单台发电机组燃气供应是否充足,给出燃气供应不足时机组最大发电量运行方式,计算单台燃气机组调峰能力。该方法与电力系统实际运行模式联系紧密,具有很强的适用性。
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公开(公告)号:CN106786526B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201611185199.5
申请日:2016-12-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种单台燃气机组调峰能力的评估方法和系统,该方法考虑燃气机组的燃气供应,提出了一种考虑天然气供应不足情况下单台燃气机组调峰能力的评估方法,为电网、气网协同调度提供有效支撑。该方法通过迭代计算,能够快速判断单台发电机组燃气供应是否充足,给出燃气供应不足时机组最大发电量运行方式,计算单台燃气机组调峰能力。该方法与电力系统实际运行模式联系紧密,具有很强的适用性。
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公开(公告)号:CN106602552B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201611185202.3
申请日:2016-12-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种电气联合调度方法和系统,该方法包括:获取预测负荷,液化天然气在各时刻的供气价格,天然气系统网络拓扑数据,电力系统网络拓扑数据,参与调度运行的燃煤机组的运行数据和燃气机组的运行数据,液化天然气接收站的基础数据及其运行状态数据,所述液化天然气接收站的运输船的到港信息,根据上述信息构建电力联合调度模型及其约束条件,采用非线性规划求解器,根据所述约束条件求解所述电力联合调度模型得到燃煤机组和燃气机组的调度运行结果,根据所述燃煤机组和燃气机组的调度运行结果控制所述燃煤机组和燃气机组的运行。该方法考虑液化天然气气源在供应上的特殊性和其供应风险具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN106602552A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611185202.3
申请日:2016-12-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 清华大学
CPC classification number: H02J3/00 , G06Q50/06 , H02J2003/003 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种电气联合调度方法和系统,该方法包括:获取预测负荷,液化天然气在各时刻的供气价格,天然气系统网络拓扑数据,电力系统网络拓扑数据,参与调度运行的燃煤机组的运行数据和燃气机组的运行数据,液化天然气接收站的基础数据及其运行状态数据,所述液化天然气接收站的运输船的到港信息,根据上述信息构建电力联合调度模型及其约束条件,采用非线性规划求解器,根据所述约束条件求解所述电力联合调度模型得到燃煤机组和燃气机组的调度运行结果,根据所述燃煤机组和燃气机组的调度运行结果控制所述燃煤机组和燃气机组的运行。该方法考虑液化天然气气源在供应上的特殊性和其供应风险具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN118982371A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411012802.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: G06Q30/0201 , H02J3/46 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F17/18
Abstract: 本发明涉及电力交易技术领域,公开了一种气电机组变动成本补偿方法及装置。该方法获取基础电力数据;利用SCUC模型和SCED模型得出各气电机组在各预设时段的成交容量和成交价格;将成交容量作为权重计算各气电机组的加权平均价格;利用预设参数,基于各类气电机组的变动成本补偿标准和核定变动成本,计算得出各类气电机组的调整后发电成本;将加权平均价格小于调整后发电成本的气电机组确定为待补偿气电机组;基于待补偿气电机组的变动成本补偿标准、调整后发电成本和加权平均价格,计算待补偿气电机组的补偿金额。本发明提高了计算气电机组变动成本补偿的准确性,降低了市场运行整体成本,促进了气电机组和煤电机组更加有序的竞争。
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公开(公告)号:CN104463716B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201410857022.X
申请日:2014-12-31
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 华南理工大学
IPC: G06F17/00
Abstract: 一种基于天气因素的电网调度操作风险预警方法和系统,其方法包括:获取电网调度操作设备所处位置的包括多个气象指标数据的天气状态信息;将每个气象指标数据与其对应的预设阈值相减,并将差值与所述预设阈值相比,获得该气象指标数据对应的气象指标值;将各气象指标值按照相同的平移幅度进行平移,直至平移后的各气象指标值为正数时,确定各气象指标值对应的气象指标平移值;根据所述气象指标平移值计算对应的气象熵值,并对各气象熵值进行修正,获得基于当前天气因素为影响因素的电网调度操作的风险影响值;根据所述风险影响值对当前天气因素下的电网调度操作进行预警。本发明提高了获得风险影响值的准确性,避免了预警时的误报。
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公开(公告)号:CN104574211B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510012022.4
申请日:2015-01-09
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 华南理工大学
IPC: G06Q50/06
CPC classification number: Y04S10/54
Abstract: 一种基于风险源的电网调度操作风险预警方法,其方法包括:获取电网调度操作设备所处位置的包括多个气象指标数据的天气状态信息,并获取各个操作设备的故障率和陈旧度;将每个气象指标数据与其对应的预设阈值相减,并将差值与所述预设阈值相比,获得该气象指标数据对应的气象指标值;根据各气象指标值确定气象恶劣因子,根据所述气象恶劣因子确定各个操作设备的故障率修正量;根据操作设备的陈旧度、故障率及其故障率修正量计算该操作设备的可靠度;根据各个操作设备的可靠度对电网调度操作进行预警。本发明方案提高了电网操作设备可靠度估算的准确率,避免了电网操作风险预警时的误报。
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公开(公告)号:CN118889423A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410989830.5
申请日:2024-07-23
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种联络线功率分配方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,所述方法包括:获取待优化电网的基础数据;根据所述基础数据,以省网运行成本和偏差惩罚项之和最小化为目标,构建运行计划预求解模型;偏差惩罚项用于表征联络线分配功率与历史潮流的偏差;基于所述基础数据构建所述运行计划预求解模型的约束条件;在所述运行计划预求解模型的约束条件下,对所述运行计划预求解模型进行求解,生成省网运行成本和偏差惩罚项之和最小化时,各联络线的预测计划功率;根据所述预测计划功率进行联络线功率分配。通过实施本发明可提高联络线功率分配的准确性,从而提升了电网运行的安全性。
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公开(公告)号:CN117498447A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311163017.4
申请日:2023-09-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种考虑柔性电解铝的连续时间源网荷储协调优化方法,采集待调度电力系统的设备参数、经济参数和负荷数据、柔性电解铝参数及出力数据,根据待调度电力系统的设备参数、经济参数和负荷数据、柔性电解铝参数及出力数据构建连续时间源网荷储优化模型,利用伯恩斯坦正交多项式对连续时间源网荷储优化模型进行重构,得到重构后的连续时间源网荷储优化模型并进行求解,得到第一求解结果,将第一求解结果还原为连续形式,得到最终调度结果,以使电网人员根据最终调度结果对电力资源进行调度,本方法通过采用连续时间优化理论对考虑柔性电解铝的电力系统进行源网荷储协调控制,提高了调度准确率和效率。
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公开(公告)号:CN104466959B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201410857112.9
申请日:2014-12-31
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供一种电力系统关键线路辨识方法和系统,其方法包括步骤:对电力系统中的各线路依次编号,并确定电力系统的线路总数;按照编号选出一条线路并对其进行开断处理;根据预设的辨识模型确定电力系统在当前选出的线路被开断下的骨干网架;判断当前被开断的线路的编号是否不大于线路总数,若是,返回按照编号选出一条线路并对其进行开断处理的步骤;若否,根据重要度排序方法确定各线路的重要度,根据该重要度得到关键线路排序表,结合该关键线路排序表获得电力系统的关键线路。采用本实施例中的方案,可以准确的辨识出其可靠运行能有效防御大停电的关键线路,以最大程度降低电网发生大停电事故而带来的巨大损失。
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