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公开(公告)号:CN105468909B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510829129.8
申请日:2015-11-24
Applicant: 山东大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了基于SOD‑PS‑R算法的时滞电力系统机电振荡模式计算方法,依据时滞电力系统模型的特征值与时滞电力系统模型的解算子特征值之间的关系,将计算时滞电力系统模型的特征值转化成计算解算子的特征值;从而将计算时滞电力系统机电振荡模式的问题转化为计算解算子的特征值问题;用以大规模时滞电力系统的机电振荡模式。SOD‑PS‑R算法只需计算解算子离散化近似矩阵的模值最大的设定个数个特征值,通过一次计算,就可以得到大规模时滞电力系统的机电振荡模式。
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公开(公告)号:CN104808511B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510082361.X
申请日:2015-02-15
Applicant: 山东大学
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了计及频率偏移的发电厂仿真系统,建立了考虑锅炉/辅机的SFR扩展模型。在考虑系统频率大幅度偏移引起电厂辅机出力波动的基础上,仿真火力发电厂的运行过程。加入锅炉/辅机模型并计及频率对其出力的影响,能够模拟机组出力随着频率下降先是增加,而在频率大幅度下降时则会减少的实际情况能够更加准确的模拟更大范围内的频率动态过程,说明频率大范围偏移对电厂锅炉或辅机的影响。加入锅炉/辅机模型并计及频率对其出力的影响,能够模拟机组出力随着频率下降先是增加,而在频率大幅度下降时则会减少的实际情况,能够更加准确的模拟更大范围内的频率动态过程。
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公开(公告)号:CN104615882B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510055743.3
申请日:2015-02-03
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了基于EIGD的大规模时滞电力系统特征值计算方法,步骤如下:建立时滞电力系统模型,进行时滞电力系统模型的公式转化,转换为抽象柯西问题,进而将计算时滞电力系统模型的特征值转化成计算转化后公式的无穷小生成元的特征值;对无穷小生成元进行离散化,得到无穷小生成元的近似矩阵;近似矩阵通过位移处理,得到位移处理后的近似矩阵,位移处理后的近似矩阵经过逆变换,得到逆矩阵;从而将要求计算的部分特征值变为模值最大的部分特征值;采用Arnoldi算法来计算得到的逆矩阵的模值最大的部分特征值;从而得到近似矩阵的特征值为;利用牛顿迭代法进行校验,通过计算得到时滞电力系统精确的特征值和特征向量。
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公开(公告)号:CN105978003A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610489302.9
申请日:2016-06-27
Applicant: 山东大学
IPC: H02J3/24
CPC classification number: H02J3/24 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了一种考虑时滞的电力系统附加广域阻尼控制器设计方法,包括步骤(1):将电力系统阻尼最弱的振荡模式作为目标控制模式,确定AVR和FACTS设备的最佳安装位置,进一步建立不考虑时滞因素的包含AVR和FACTS设备的电力系统模型和WADC模型。步骤(2):在不考虑时滞因素的包含AVR和FACTS设备的电力系统模型和WADC模型的基础上,引入时滞环节,进而建立考虑时滞因素的闭环时滞电力系统的模型。步骤(3):根据闭环时滞电力系统的模型,构建WADC参数优化的数学模型。步骤(4):采用PSO算法,求解步骤(3)中WADC的最优参数。在每次的迭代优化过程中,考虑时滞因素,采用SOD算法求解闭环时滞电力系统最右侧的关键特征值,以达到关键特征值的阻尼最大这一目标。
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公开(公告)号:CN105468909A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510829129.8
申请日:2015-11-24
Applicant: 山东大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了基于SOD-PS-R算法的时滞电力系统机电振荡模式计算方法,依据时滞电力系统模型的特征值与时滞电力系统模型的解算子特征值之间的关系,将计算时滞电力系统模型的特征值转化成计算解算子的特征值;从而将计算时滞电力系统机电振荡模式的问题转化为计算解算子的特征值问题;用以大规模时滞电力系统的机电振荡模式。SOD-PS-R算法只需计算解算子离散化近似矩阵的模值最大的设定个数个特征值,通过一次计算,就可以得到大规模时滞电力系统的机电振荡模式。
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公开(公告)号:CN103616734B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310674305.6
申请日:2013-12-11
Applicant: 山东大学
CPC classification number: Y02A90/14
Abstract: 本发明涉及一种大范围同步实时气象数据测量及风速风向预测系统与方法。本发明由高精度采集终端、无线传输装置、数据中心构成。应用本发明可搭建由一个数据中心、若干数据采集终端、无线传输系统组成的大范围同步实时气象数据采集分析预测系统。本发明借助BP神经网络模型,应用系统内各个节点当前气象数据可以预测5min后的目标节点风速风向,为了提高预测准确性,该预测模型分为春季白昼、春季黑夜、夏季白昼、夏季黑夜、秋季白昼、秋季黑夜、冬季白昼、冬季黑夜八种预测模型每种模型都由大量数据样本经过神经网络训练学习得到,并且在应用过程中,根据实测数据和预测数据的误差,对预测模型不断改进。
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公开(公告)号:CN103729570A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410027613.4
申请日:2014-01-21
Applicant: 山东大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了基于矩阵摄动理论的电力系统振荡模式的匹配方法,首先,应用特征值分析,计算得到基于参数变化前初始系统模式对应的特征值和特征向量,继而利用矩阵摄动理论计算特征值和特征向量在参数变化后对应的系统模式的近似值;从而将参数变化前后特征值和特征向量的近似值之间的对应关系确定;然后,从参数变化后系统模式的精确值中,找到与近似值最接近的模式,从而建立参数变化后系统模式的精确值与近似值之间的对应关系;最后,以系统模式的近似值为参数变化前后系统模式之间联系的纽带,建立参数变化前后系统模式之间的匹配与对应关系。本发明的有益效果:原理简单清晰、判别精细、判据完备。
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公开(公告)号:CN102750183A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210229022.6
申请日:2012-07-03
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种电力系统数值仿真开放式应用程序接口,即基于C/S模式的网络架构,通过在客户端与服务器端设置的消息打包单元、消息传输单元、消息分析单元实现两端的交互;其中,消息打包单元负责将需要发送的信息按照规定的统一格式进行整理和打包;消息传输单元负责将已打包的消息通过TCP/IP传送到接收端;消息分析单元设有一张规范化的函数表,用于对接收到的消息进行查表、确定函数,从而处理消息中的参数或者返回值,其中函数表的结构为:函数名|参数个数|各参数类型|返回值个数|各返回值类型。本发明基于C/S模式的网络架构实现了用户和软件的职能分离,使用户(客户端)能更专注于高级分析功能的开发,软件计算引擎(服务器端)也能得到更高效的应用和简便的维护、更新,因此,这种开放式的架构能大大提高开发电力系统高级分析功能的效率和灵活性。
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公开(公告)号:CN102570471A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210045967.2
申请日:2012-02-27
IPC: H02J3/16
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明提出了多无功源分层协调的风电场电压控制方法,该方法在有效控制电压的同时,还能够减少离散设备的调节次数,降低系统运行成本。它的步骤为:第一步,通过SCADA监测控制和数据采集采集系统中的数据信息,并上传至控制中心;第二步,控制中心进行第三级控制;第三步,第二级控制为风电场级控制,将采集到的汇集点实时电压值Ut与电压参考值Uref进行比较,ΔU=Uref-U,为了防止设备的频繁调节,设置电压死区范围,如果-0.01≤ΔU≤0.01,则不进行控制,若超出死区范围,则根据第四步的两层多阶段模型计算控制策略并实施,该级的控制周期为分钟级;第四步,控制策略的求取分为两层;求取完毕后,第一级的控制,是各种无功调压装置根据第二级优化计算后下发的控制策略进行动作。第五步,待三级控制的下一周期到来,重新进入第二步。
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公开(公告)号:CN101917006A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010268821.5
申请日:2010-09-01
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及一种电力系统频率安全性在线监视与评估方法。它的步骤为:(1)设定暂态频率安全二元表[fcr,fcr];(2)从能量管理系统EMS获得电力系统各监测点的实时频率数据;(3)基于移动均值方法,对各监测点动态频率数据进行滤波;(4)对频率数据进行初步分析;(5)对每组频率动态数据进行分析,依据频率曲线与二元表[fcr,tcr]的关系,分三类情形计算频率安全裕度指标:(1)tb=0;(2)0<tb<tcr;(3)tb>tcr,tb为观察窗口内频率曲线实际偏出fcr的时间;频率安全裕度计算采用考虑频率偏移累积效应的频率安全量化评估方法;(6)综合分析各监测点的频率安全裕度计算结果,取裕度值最小者为系统频率安全裕度,并将系统频率安全裕度返回能量管理系统,用于信息显示。
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