一种基于分布式牛顿法的微电网一次调频控制方法

    公开(公告)号:CN105811407A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610243740.7

    申请日:2016-04-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于分布式牛顿法的微电网一次调频控制方法,属于电力系统运行和控制技术领域,该方法包括:建立分布式发电单元各自的发电成本函数与发电成本微增率函数;设定分布式发电单元有功功率输出限制约束;相邻分布式电源交换彼此的发电成本微增率信息,通过外环迭代方法进行牛顿迭代,从而求解能够实现功率平衡和发电成本最小化的发电成本微增率;在每步迭代中,各分布式发电单元通过内环递推和与相邻单元的信息交换,计算该步近似的牛顿方向,从而为外环迭代提供必要信息。本发明方法充分利用分布式牛顿方法的二阶收敛性,实现微电网快速的一次调频,稳定频率的同时,能够实现微电网发电成本的最小化,以及可再生能源利用率的最大化。

    基于双线性化的多区域电网全分布式抗差状态估计方法

    公开(公告)号:CN105552904A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610067806.1

    申请日:2016-01-30

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: G05F1/66 G05B23/02 G06F17/11 H02J3/00 H02J2003/007

    Abstract: 本发明涉及基于双线性化的多区域电网全分布式抗差状态估计方法,属于电力系统运行和控制技术领域。该方法分为三阶段:第一阶段是对量测的预处理,得到中间状态变量的预估计;第二阶段把中间状态变量进行非线性转换,得到新的量测,即各支路两端电压相角差以及电压对数幅值之和的两倍。第三阶段基于这些新的量测,估计出最终的状态变量。第二阶段的非线性转换,各区可以并行求解,不需要与其他区域通信。第一阶段与第三阶段的状态估计,针对的是线性化的系统,每个控制区利用本地与邻居的通信,采用交替方向乘子法,求得本地状态量。本发明适用于大规模多区域状态估计,能够很好地保护各区域数据隐私,具有很高的敏捷性、灵活性与鲁棒性。

    一种光热电站-风电场联合系统的有功功率滚动调度方法

    公开(公告)号:CN105488357A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610051349.7

    申请日:2016-01-26

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 本发明涉及一种光热电站-风电场联合系统的有功功率滚动调度方法,属于电力系统运行和控制技术领域。首先对风电场、光热电站光场的历史预测数据和历史实际有功功率数据进行统计,建立历史预测数据和历史实际有功功率数据之间的关系曲线;根据关系曲线,生成未来48小时的风电场、光热电站光场的有功功率场景集合;根据场景集合和实际接入电网的售电价格,对光热电站-风电联合系统未来24小时的输出有功功率计划值进行计算;联合系统在未来24小时的时间尺度内,执行计算得到的输出有功功率计划值。本方法解决了光热电站-风电联合系统中风电场功率波动的情况,促进了可再生能源的并网。

    面向全PMU量测的抗差状态估计方法

    公开(公告)号:CN103020726B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201210422621.X

    申请日:2012-10-29

    Abstract: 本发明提出了一种面向全PMU量测的抗差状态估计方法,包括如下步骤:对电力系统的网络拓扑模型和网络参数进行初始化,更新开关量测值和PMU量测值;进行拓扑收缩和量测匹配;识别可观测节点的范围;进行等效量测变换;建立状态估计模型并求解。本发明的面向全PMU量测的抗差状态估计方法显著提升状态估计系统的收敛率、合格率、计算频率,极大减轻状态估计系统维护工作量,为实现电网的快速感知、全面感知与准确感知奠定了基础。本发明的抗差状态估计方法在计算精度、计算速度以及收敛率方面较已有方法均有显著提升。

    基于海量数据并考虑拓扑因素的电力系统安全稳定判定法

    公开(公告)号:CN105354765A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510789550.0

    申请日:2015-11-17

    Abstract: 一种基于海量数据并考虑拓扑因素的电力系统安全稳定判定法,包括步骤:S1,求取电力系统中流经各线路的有功功率Pi和无功功率Qi;S2建立考虑拓扑因素的电网运行方式描述;S3判定电力系统是否安全稳定运行;S4,重复步骤S1-S3,经过一段时间积累,得到m组样本,包括电力系统的运行方式xj(j=1,2,…,m)及其该运行方式下电力系统能否安全稳定运行的标签yj(j=1,2,…,m);S5,利用S4中得到的m组样本,建立非线性支持向量机模型(SVM),找到电力系统能够安全稳定运行与不能够安全稳定运行的分界面f(x);S6利用非线性支持向量机模型(SVM)对在线电力系统运行状态判定能否安全稳定运行。本发明判定时响应速度快、适用于复杂多变在线电网运行方式的电力系统安全稳定判定。

    一种考虑风电场无功调节能力的协调二级电压控制方法

    公开(公告)号:CN103532150B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310528411.3

    申请日:2013-10-30

    CPC classification number: Y02E40/34

    Abstract: 本发明涉及一种考虑风电场无功调节能力的协调二级电压控制方法,属于电力系统自动电压控制技术领域。该方法包括:首先采集控制区域内的电网运行状态数据;判断区域内发电机与各风电场节点的电压水平是否合格,若存在电压水平不合格,调节电压不合格风电场节点下的无功补偿设备,并考虑风电场无功调节能力进行协调优化计算;根据计算无功功率分配值判断包括风电场在内的各发电机无功分配均衡度,若无功分配不符合协调优化的计算结果,则按优化计算结果作为调整指令,当风电场侧收到电压水平调整指令后,进入风电场内部控制系统进行调节,并将无功调节量由场内控制系统下发控制指令并上传。本方法可提高风电场运行的稳定性与经济性。

    一种主动配电网全分布式自律电压控制方法

    公开(公告)号:CN104701849A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510092162.7

    申请日:2015-03-02

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E40/34 H02J3/12 H02J3/16

    Abstract: 本发明涉及一种主动配电网全分布式自律电压控制方法,属于电力系统运行和控制技术领域。该方法分为两阶段:第一阶段是建立电压控制的凸松弛模型;把馈线分成若干个控制区,一个控制区可以是一条或若干条母线和挂接在上面的发电机和无功补偿装置;每个控制区利用本地和与邻居的通信,采用交替方向乘子法,求得全局电压分布最优的本地控制量;第二阶段是变电站侧通过对馈线根节点电压幅值的调节,使得电压幅值分布的安全裕度尽可能大。两个阶段迭代运行,直到没有新的优化操作为止。本发明适用于大规模分布式电源并网后的配电网电压控制,能够很好地保护控制区的数据隐私,该控制方法具有很高的敏捷性与灵活性。

    一种风电场汇集区域电网电压安全域值的确定方法

    公开(公告)号:CN104242314A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410426310.X

    申请日:2014-08-26

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: H02J3/12 H02J3/18 H02J3/386 Y02E10/763 Y02E40/30

    Abstract: 本发明涉及一种风电场汇集区域电网电压安全域值的确定方法,属于电力系统安全和控制技术领域。首先,为保证正常运行时风电场侧风机不脱网,在风电场侧计算该风电场的电压允许范围。再将各风电场计算结果上传至电网风电汇集站控制系统,在电网风电汇集站侧计算无功出力约束,将计算结果返回各风电场。依照前两步进行迭代,直至收敛。本发明方法充分考虑了风电场与主网侧的电压安全约束,可以保证在一个风电场脱网后,其它风电场正常运行。并能够通过快速迭代,实现电网电压安全域值的求解,计算得到的电压安全域值对风电场的有功功率出力具有一定的鲁棒性,有利于电网的电压控制。

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