-
公开(公告)号:CN104269888B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410587972.5
申请日:2014-10-28
Applicant: 贵州电网公司电力调度控制中心 , 武汉大学
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明具体涉及一种适于分散协调AGC模式的机组安全约束计算方法,包括以下步骤:1)自动发电控制过程中,采用分散协调AGC控制方法,依据一定的原则将整个电网分成多个分散协调控制区;2)根据选定的分散协调控制区确定重点监视的断面及联络线;3)确定各分散协调控制区内与相应断面联络线关联的机组;4)由断面联络线限值约束条件计算出与之相关联的机组出力约束上限值。本发明在AGC协调控制时考虑联络线限值约束对分散协调控制区机组调节裕度的影响,能够使在AGC正常运行的情况下保证传输断面及联络线不越限,提高电网的运行控制安全性,并保证系统整体的频率控制性能。
-
公开(公告)号:CN104269889A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410589174.6
申请日:2014-10-28
Applicant: 武汉大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/46
CPC classification number: H02J3/46
Abstract: 本发明具体涉及一种计及多种能源接入的分散协调AGC控制方法,其实现涵盖以下环节:1)将各地区分散的具有一定可调节能力的地级机组分别进行集群AGC控制;2)根据间歇性能源及常规分布特点,划分并确定AGC的分散协调区;3)在已划分的各分散协调区内,确定分散协调机组;4)分散协调区在执行全网AGC控制时,针对区域内的分散协调机组调节出力进行协调优化;5)将协调优化的调节指令下发给各分散协调机组。本发明计及了多种能源接入电网的情况,具有改善AGC的频率控制性能、增强电网对间歇性电源接入的适应性的效果。
-
公开(公告)号:CN104299173A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410616739.5
申请日:2014-10-31
Applicant: 武汉大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545 , H02J3/46 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种适用于多种能源接入的鲁棒优化日前调度方法。首先获取节能发电调度系统制定的中调火电机组和水电机组的日前发电计划、机组参数;获取负荷、风电和小水电、光伏、燃气发电等的短期预测值,将各种可再生能源发电功率按各自装机容量的一定比例设置若干出力场景;建立鲁棒优化日前调度约束条件;以一天96时段中调火电机组的燃料费用及各种可再生能源发电费用的总和最小为优化目标,建立鲁棒优化日前调度模型;采用一种人工智能优化算法求解鲁棒优化日前调度模型,寻优得到全局最优解,修正节能发电调度系统中调火电机组的日前发电计划。本发明简化了各种可再生能源发电功率的场景处理方法,有效避免无效备用容量和冗余备用容量。
-
公开(公告)号:CN104299173B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201410616739.5
申请日:2014-10-31
Applicant: 武汉大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明涉及一种适用于多种能源接入的鲁棒优化日前调度方法。首先获取节能发电调度系统制定的中调火电机组和水电机组的日前发电计划、机组参数;获取负荷、风电和小水电、光伏、燃气发电等的短期预测值,将各种可再生能源发电功率按各自装机容量的一定比例设置若干出力场景;建立鲁棒优化日前调度约束条件;以一天96时段中调火电机组的燃料费用及各种可再生能源发电费用的总和最小为优化目标,建立鲁棒优化日前调度模型;采用一种人工智能优化算法求解鲁棒优化日前调度模型,寻优得到全局最优解,修正节能发电调度系统中调火电机组的日前发电计划。本发明简化了各种可再生能源发电功率的场景处理方法,有效避免无效备用容量和冗余备用容量。
-
公开(公告)号:CN104269889B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410589174.6
申请日:2014-10-28
Applicant: 武汉大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明具体涉及一种计及多种能源接入的分散协调AGC控制方法,其实现涵盖以下环节:1)将各地区分散的具有一定可调节能力的地级机组分别进行集群AGC控制;2) 根据间歇性能源及常规分布特点,划分并确定AGC的分散协调区;3)在已划分的各分散协调区内,确定分散协调机组;4)分散协调区在执行全网AGC控制时,针对区域内的分散协调机组调节出力进行协调优化;5)将协调优化的调节指令下发给各分散协调机组。本发明计及了多种能源接入电网的情况,具有改善AGC的频率控制性能、增强电网对间歇性电源接入的适应性的效果。
-
公开(公告)号:CN104269888A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410587972.5
申请日:2014-10-28
Applicant: 贵州电网公司电力调度控制中心 , 武汉大学
IPC: H02J3/46
CPC classification number: H02J3/46
Abstract: 本发明具体涉及一种适于分散协调AGC模式的机组安全约束计算方法,包括以下步骤:1)自动发电控制过程中,采用分散协调AGC控制方法,依据一定的原则将整个电网分成多个分散协调控制区;2)根据选定的分散协调控制区确定重点监视的断面及联络线;3)确定各分散协调控制区内与相应断面联络线关联的机组;4)由断面联络线限值约束条件计算出与与之相关联的机组出力约束上限值。本发明在AGC协调控制时考虑联络线限值约束对分散协调控制区机组调节裕度的影响,能够使在AGC正常运行的情况下保证传输断面及联络线不越限,提高电网的运行控制安全性,并保证系统整体的频率控制性能。
-
公开(公告)号:CN106208155A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610777053.3
申请日:2016-08-30
Applicant: 贵州电网公司电力调度控制中心
Inventor: 黄文伟
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明提供了一种联络线输送功率安全约束的控制方法和装置,其中,该方法包括:当发电机组关联的联络线走廊及其所包含的输电线路、电气元件存在安全约束时,按照下述公式获取所述发电机组中各个机组的有功功率调节上、下限:控制所述发电机组中各个机组的有功功率Pg满足: 和 分别为机组g的有功功率上、下限;以使所述联络线走廊及其所包含的输电线路及电气元件限制在安全约束范围之内。通过本发明,能够缓解了上述人工控制方式比较耗时费力,且安全性、及时性较差的问题。
-
公开(公告)号:CN104836503A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510243563.8
申请日:2015-05-14
Applicant: 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02P21/14
Abstract: 本发明公开了不对称故障下的双馈风力发电机定子短路电流计算方法,通过建立定子轴系下空间矢量形式的双馈风力发电机电压方程和磁链方程;建立定转子电流表达式建立故障后的定子正序磁链表达式;建立故障后的转子正序磁链表达式;建立机端电压不对称跌落情况下双馈风力发电机的定子正序电流表达式;建立机端电压不对称跌落后的定子负序磁链表达式;建立机端电压不对称跌落后转子负序磁链表达式;建立机端电压不对称跌落后定子负序电流的表达式;最终得到机端电压不对称跌落后的定子电流表达式;解决了现有技术缺乏简便、有效的不对称故障下定子短路电流计算方法的研究,导致的影响风电场接入的继电保护与控制及风电机组安全稳定运行等问题。
-
公开(公告)号:CN104156774A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201310213415.2
申请日:2013-05-31
Applicant: 贵州电网公司电力调度控制中心 , 四川大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/54 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开了一种考虑了相邻系统的电力支援方法,涉及电力系统恢复控制领域。本发明的考虑了相邻系统的电力支援方法包括以下步骤:a.建立目标函数;b.收缩节点;c.线路介数的计算;d.优化恢复路线。本发明通过尽量多的恢复发电机与负荷,并寻找最优的送电路径,以加快网络重构进程,缩短路径恢复时间。并且本发明考虑了在灾难气候下的路径恢复,以及相邻的电力系统的电力支援,使得电力系统全停电后的黑启动恢复更加安全可靠。
-
公开(公告)号:CN104143158A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201310216796.X
申请日:2013-05-31
Applicant: 贵州电网公司电力调度控制中心 , 四川大学
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种多气象因子的电力系统元件可靠性监控方法,涉及电力系统可靠性分析领域。本发明多气象因子的电力系统元件可靠性监控方法包括以下步骤:a.计算电网元件的故障率;b.划分风险等级;c.计算气象因素的权重集;d.模糊综合判定;e.对评判结果进行处理。由于本发明多气象因子的电力系统元件可靠性监控方法,不仅考虑了多种不同气象因素下共同对元件故障率的影响,还考虑了各种气象因素的不同气象等级对故障率的影响,能准确的得到气候条件对元件故障率的影响,得到电力系统的风险等级,便于工作人员能准确及时的处理电力系统的隐患。
-
-
-
-
-
-
-
-
-