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公开(公告)号:CN102970340B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201210425494.9
申请日:2012-10-30
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及一种适用于广域测量系统的改进数据压缩通信方法,属于电力系统通信技术领域。本方法融合了对比广域测量系统的最大传输间隔的超时条件、衡量电力系统状态数据的量测值容许的误差大小的过滤条件和衡量电力系统状态数据的量测值变化速率容许的误差大小的压缩条件,依次通过超时、过滤、压缩条件判断是否发送数据,以实现实时数据压缩通信。本发明方法在电力系统的稳态及暂态条件下均能有效的进行数据压缩,保证了通信的实时性;同时,不满足发送条件时仍发送空数据包,可方便的区分通信的工作状态,保证了通信的可靠;本发明方法可大量减少WAMS的数据通信量,极大的减轻了通信即数据处理负担。
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公开(公告)号:CN102931728B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210425449.3
申请日:2012-10-30
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y04S10/40
Abstract: 本发明涉及基于小波多分辨率分析的电网动态扰动事故在线辨识与可视化方法,属于电力系统广域动态监视与可视化技术领域,该方法包括:对电网中典型动态扰动事故特性进行离线仿真分析,选择得到的最大小波系数能量对应的小波函数ψ和分解层数I作为在线小波多分辨率分析工具;根据目标电网PMU配置情况进行分区,使每个区域有且仅有一个PMU子站进行量测,并将每个PMU子站量测的频率信号传送至WAMS主站;从WAMS主站获取各PMU子站的频率信号,用确定的小波函数ψ进行I层在线小波多分辨率分析,得到第I层的小波系数;用其进行扰动发生时刻、扰动发生位置以及扰动类型的判别;并以地图为背景进行可视化显示。本发明可提高电力系统运行可靠性。
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公开(公告)号:CN102593850B
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201210044965.1
申请日:2012-02-24
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及一种考虑多区间通信时延的电力系统广域阻尼在线控制方法,属于电力系统阻尼控制技术领域。本发明方法利用几何法确定抑制电力系统中各个区间振荡模式的广域阻尼控制器的反馈输入信号类型和输出反馈控制机组;将反馈输入信号通信时延分为若干时延区间,针对每一时延区间设计相位超前滞后模块实现其时延补偿;进而形成含多个时延区间的离线广域阻尼控制器库。在线辨识低频振荡模式的频率和阻尼,根据辨识结果从离线广域阻尼控制器库选择应当配置的广域阻尼控制器。本发明方法减少了电力系统通信网络中,由于通信时延不确定性引起的对电力系统阻尼控制器的影响,增强了电力系统广域阻尼控制器的控制效果,提高了电力系统运行可靠性。
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公开(公告)号:CN102970340A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210425494.9
申请日:2012-10-30
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及一种适用于广域测量系统的改进数据压缩通信方法,属于电力系统通信技术领域。本方法融合了对比广域测量系统的最大传输间隔的超时条件、衡量电力系统状态数据的量测值容许的误差大小的过滤条件和衡量电力系统状态数据的量测值变化速率容许的误差大小的压缩条件,依次通过超时、过滤、压缩条件判断是否发送数据,以实现实时数据压缩通信。本发明方法在电力系统的稳态及暂态条件下均能有效的进行数据压缩,保证了通信的实时性;同时,不满足发送条件时仍发送空数据包,可方便的区分通信的工作状态,保证了通信的可靠;本发明方法可大量减少WAMS的数据通信量,极大的减轻了通信即数据处理负担。
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公开(公告)号:CN102931728A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210425449.3
申请日:2012-10-30
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y04S10/40
Abstract: 本发明涉及基于小波多分辨率分析的电网动态扰动事故在线辨识与可视化方法,属于电力系统广域动态监视与可视化技术领域,该方法包括:对电网中典型动态扰动事故特性进行离线仿真分析,选择得到的最大小波系数能量对应的小波函数ψ和分解层数I作为在线小波多分辨率分析工具;根据目标电网PMU配置情况进行分区,使每个区域有且仅有一个PMU子站进行量测,并将每个PMU子站量测的频率信号传送至WAMS主站;从WAMS主站获取各PMU子站的频率信号,用确定的小波函数ψ进行I层在线小波多分辨率分析,得到第I层的小波系数;用其进行扰动发生时刻、扰动发生位置以及扰动类型的判别;并以地图为背景进行可视化显示。本发明可提高电力系统运行可靠性。
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公开(公告)号:CN102593850A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210044965.1
申请日:2012-02-24
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及一种考虑多区间通信时延的电力系统广域阻尼在线控制方法,属于电力系统阻尼控制技术领域。本发明方法利用几何法确定抑制电力系统中各个区间振荡模式的广域阻尼控制器的反馈输入信号类型和输出反馈控制机组;将反馈输入信号通信时延分为若干时延区间,针对每一时延区间设计相位超前滞后模块实现其时延补偿;进而形成含多个时延区间的离线广域阻尼控制器库。在线辨识低频振荡模式的频率和阻尼,根据辨识结果从离线广域阻尼控制器库选择应当配置的广域阻尼控制器。本发明方法减少了电力系统通信网络中,由于通信时延不确定性引起的对电力系统阻尼控制器的影响,增强了电力系统广域阻尼控制器的控制效果,提高了电力系统运行可靠性。
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公开(公告)号:CN102594826B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210044972.1
申请日:2012-02-24
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及一种适用于电力系统终端设备的实时数据压缩通信方法,属于电力系统通信技术领域。本发明方法中,电力系统测量终端依次计算并判断持续未上传数据时间是否超过极限上传时间及各量测量的变化速率是否超过设定的最大变化速率,根据判断结果决定上传新一批数据或上传空数据包;电力系统数据服务器则判断是否通信有效,若有效则判定是否接收到新数据。本发明方法使用的判断条件与判断逻辑简单,便于编程实现;采用发送空数据包的方法区别通讯是否失效,保证实时通讯;有效减少了电力系统测量终端的数据通信量,减轻了通信负担,保证了硬实时通信,进而为电力系统动态闭环控制提供了可靠的数据支持。
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公开(公告)号:CN102594826A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210044972.1
申请日:2012-02-24
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及一种适用于电力系统终端设备的实时数据压缩通信方法,属于电力系统通信技术领域。本发明方法中,电力系统测量终端依次计算并判断持续未上传数据时间是否超过极限上传时间及各量测量的变化速率是否超过设定的最大变化速率,根据判断结果决定上传新一批数据或上传空数据包;电力系统数据服务器则判断是否通信有效,若有效则判定是否接收到新数据。本发明方法使用的判断条件与判断逻辑简单,便于编程实现;采用发送空数据包的方法区别通讯是否失效,保证实时通讯;有效减少了电力系统测量终端的数据通信量,减轻了通信负担,保证了硬实时通信,进而为电力系统动态闭环控制提供了可靠的数据支持。
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公开(公告)号:CN102790396B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210310469.6
申请日:2012-08-28
Applicant: 贵州电网公司电力调度控制中心 , 武汉大学
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明公开了一种基于短路容量的电压稳定开环控制方法,包括步骤:根据基于短路容量的电压稳定裕度指标建立电压稳定控制模型;依据电压薄弱节点的综合控制灵敏度结果选取有效的控制变量;通过综合控制灵敏度缩小控制变量的变化范围;将控制变量及其变化范围代入改进遗传算法求取电压稳定控制策略。本发明以短路容量的电压稳定指标为基础,建立了一种电压稳定控制模型,提出了一种基于综合控制灵敏度的控制变量选取方法,克服了仅仅从电压安全角度分析电压控制问题的不足,实现了一种快速获取有效电压稳定控制策略的方法,具有良好的应用价值和推广前景。
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公开(公告)号:CN102638041B
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210112702.X
申请日:2012-04-17
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 贵州电网公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种电力系统调度操作在线安全稳定校核方法,适用于调度运行人员下达调度命令前,针对实施调度操作后的电网,进行安全稳定性的在线快速评估,降低调度操作带来的安全隐患。本方法依据当前潮流水平,结合超短期预测信息,形成调度操作预计实施时刻的安全稳定校核断面;针对调度操作引起的系统潮流及稳定水平的改变,结合当前的安全稳定评估结果、故障元件到调度操作元件之间的电气距离,自动生成校核故障集;最后通过操作风险评估并提供相应的操作处理预案,从而及时避免因调度命令不当带来的安全隐患。
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