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公开(公告)号:CN115912515A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211441532.X
申请日:2022-11-17
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种考虑电压越限的负荷功率实时控制方法,包括以下步骤:S1:确定馈线电压目标值;S2:建立光伏无功‑电压状态空间模型、风机无功‑电压状态空间模型、实时调压器无功‑电压状态空间模型,结合系统构成建立系统无功‑电压状态空间模型,结合电压灵敏度得到馈线电压预测模型;S3:构建并求解馈线负荷功率控制滚动优化模型;S4:执行优化结果,进行馈线负荷功率反馈校正;S5:判断负荷功率控制结果,退出优化或者重复步骤S2。本方面提供的方法,构建了构建了系统馈线电压预测模型,通过滚动优化实现了馈线电压的实时修正,在保证馈线负荷功率控制效果的同时消除了新能源功率波动导致的电压越限。
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公开(公告)号:CN109861283B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201910136234.1
申请日:2019-02-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学 , 广州供电局有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明涉及供电技术领域,具体涉及一种两阶段式配电网紧急孤岛划分方法,在故障前根据配电网广域量测系统的量测信息,以保证系统故障时刻平稳过渡为主要目标,以一定的时间间隔不断求解故障前孤岛划分优化模型,得到满足系统当前状态的故障前原始孤岛划分方案;通过对故障前原始孤岛方案进行增负荷、减负荷修正,得到孤岛在线划分决策表,方便故障时刻实时查询得到满足系统实时状态的切负荷方案;系统通过执行决策表进入到初始孤岛状态后,根据预估停电时间,将整个停电周期划分为若干个时间段;以增加负荷恢复数量为目标,通过求解故障后Look‑ahead滚动孤岛划分优化模型,得到最新的孤岛划分方案并执行。该方法保证了故障时关键负荷的连续、持续供电。
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公开(公告)号:CN115693691A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211441551.2
申请日:2022-11-17
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种基于负荷功率控制的电网调峰优化方法,包括以下步骤:(1)建立基于馈线负荷功率控制的配电网调峰优化模型;(2)求解基于馈线负荷功率控制的配电网调峰优化模型;(3)执行调峰优化模型结果。本发明针对高比例新能源接入配电网后导致下网点功率峰谷差过大问题,建立了考虑新能源功率波动与馈线负荷功率控制的配电网日前调峰优化模型,在日前对不同调节速度的多类型无功调压设备进行协调优化,可协调多种调压设备高效完成馈线负荷功率控制,在系统峰功率与谷功率时间段控制馈线负荷功率进行削峰填谷,并在非峰谷功率时间段内保持负荷正常运行,从而实现高比例新能源配电网调峰优化。
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公开(公告)号:CN111581856B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010542117.8
申请日:2020-06-15
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及电力系统黑启动建模与仿真技术,具体涉及一种基于孤立电网的黑启动流程建模与仿真模拟方法,输入基础数据、公用参数数据;进行数据检查和潮流校验;方案定义和方案执行;判断结果是否稳定;判断是否执行完毕;完成仿真,方案定型并记录。该方法对黑启动建模所需基础数据以母线优先的方式进行有效组织,并对数据检查和潮流校验提出确切的步骤和方法,进而对拟定的文本方式的黑启动方案进行程序仿真,并且可以灵活调整仿真程序的执行步骤,发现现行标准下的方案的问题,提出针对性的调整优化方案。能够对方案的稳定控制提出确切的调试手段,保持系统的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN111711222B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201911413311.X
申请日:2019-12-31
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提出了一种基于降压节能技术的配电网计划孤岛概率恢复方法。恢复模型首先对光伏预测数据进行动态场景抽样,然后利用场景削减得到光伏功率最可能发生的场景集合;同时通过优化包括逆变器在内的无功电源,在允许范围内尽可能压低负荷节点电压,最大限度地实现降压节能。负荷恢复模型将以滚动优化的方式进行求解。滚动优化只保留并执行即将到来时间段的优化结果,剩余时间段的优化结果将会被丢弃。本发明首次利用降压节能技术进行配电网计划孤岛的负荷恢复过程,在电源有限的情况下可以有效提高负荷恢复数量。
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公开(公告)号:CN116014749A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211669637.0
申请日:2022-12-25
Applicant: 武汉大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/16 , H02J3/26 , G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q10/0631 , G06F113/04 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明提供了一种考虑三相不平衡的配电网调峰随机优化方法,属于配电网控制技术领域。包括:建立新能源功率预测误差概率分布模型,生成用于获取新能源功率可能误差值的功率场景,并削减所述功率场景;建立基于馈线负荷功率控制的三相配电网调峰优化模型;简化并求解所述调峰优化模型。本发明利用馈线负荷功率控制技术,协调多种调压设备完成馈线负荷功率控制,综合解决系统调峰与不平衡治理问题。本发明重点针对高比例新能源单相接入场景,建立了基于无功电压控制的多目标优化模型,在峰谷时间段利用馈线负荷功率控制技术降低系统峰谷差,在非峰谷时间段利用负荷调节特性与分相电压优化缓解系统不平衡,降低了系统峰谷差与负序电压。
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公开(公告)号:CN115864385A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211574835.9
申请日:2022-12-08
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 厦门大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开一种考虑负荷电压功率耦合特性的电压灵敏度计算方法,包括以下步骤:S1:启动节点电压灵敏度计算程序;S2:构建基于不动点迭代的线性化潮流模型,得到节点电压关于节点负荷注入功率与松弛节点电压的解析表达式;S3:考虑电压功率耦合特性,得到考虑电压功率耦合特性的节点电压解析表达式;S4:计算PQ节点电压灵敏度;S5:计算松弛节点的电压灵敏度。本发明提供的电压灵敏度计算方法,当系统运行状态或参数发生改变时,可以实时计算电压灵敏度,且考虑负荷电压‑功率耦合特性,同时也可将电压灵敏度从PQ节点扩展到松弛节点。
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公开(公告)号:CN111864791B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201911421073.7
申请日:2019-12-31
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提出了一种基于决策表的配电网计划孤岛在线划分方法。在线孤岛划分方法包括划分模型离线优化与决策表在线修正两个过程。在大停电发生前,定期执行划分优化模型离线得到最优划分方案;在大停电发生时,根据系统状态利用决策表对划分方案进行在线修正,使得负荷与电源功率实时匹配。为了加快求解速度,一方面采用线性化潮流方程与大M算法将划分模型简化为混合整数线性问题;另一方面,采用启发式算法生成决策表。所提在线孤岛划分方法可以实现故障瞬间系统不停电地平滑过渡到孤岛模式,有效提高了系统的供电可靠性与韧性。
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公开(公告)号:CN111864791A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201911421073.7
申请日:2019-12-31
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提出了一种基于决策表的配电网计划孤岛在线划分方法。在线孤岛划分方法包括划分模型离线优化与决策表在线修正两个过程。在大停电发生前,定期执行划分优化模型离线得到最优划分方案;在大停电发生时,根据系统状态利用决策表对划分方案进行在线修正,使得负荷与电源功率实时匹配。为了加快求解速度,一方面采用线性化潮流方程与大M算法将划分模型简化为混合整数线性问题;另一方面,采用启发式算法生成决策表。所提在线孤岛划分方法可以实现故障瞬间系统不停电地平滑过渡到孤岛模式,有效提高了系统的供电可靠性与韧性。
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公开(公告)号:CN111581856A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010542117.8
申请日:2020-06-15
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及电力系统黑启动建模与仿真技术,具体涉及一种基于孤立电网的黑启动流程建模与仿真模拟方法,输入基础数据、公用参数数据;进行数据检查和潮流校验;方案定义和方案执行;判断结果是否稳定;判断是否执行完毕;完成仿真,方案定型并记录。该方法对黑启动建模所需基础数据以母线优先的方式进行有效组织,并对数据检查和潮流校验提出确切的步骤和方法,进而对拟定的文本方式的黑启动方案进行程序仿真,并且可以灵活调整仿真程序的执行步骤,发现现行标准下的方案的问题,提出针对性的调整优化方案。能够对方案的稳定控制提出确切的调试手段,保持系统的可靠性和稳定性。
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