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公开(公告)号:CN104767226A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510118021.8
申请日:2015-03-17
IPC: H02J3/46
CPC classification number: Y04S10/525
Abstract: 本发明涉及大停电后的电力系统恢复控制领域,公开了一种电力系统恢复中确定发电机组启动序列的方法。本发明利用已有电网拓扑结构建立的联络矩阵以及结合充电子系统节点集合建立的转换矩阵,搜索出指定搜索范围内与充电子系统相连的所有发电机组的集合,并在此集合中择优选出恢复耗时最小的发电机组进行恢复,并在下一轮的搜索前将该发电机组并入充电子系统,通过这样不断的搜索充电子系统周围邻近的发电机节点,不断地由充电子系统向外搜索,最终逐步启动网内所有需要启动的发电机组,实现以恢复时间最短为目标的发电机组的恢复。采用本发明的技术方案能够在最短的时间逐步启动网内所有需要启动的发电机组,提高电力系统的恢复效率。
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公开(公告)号:CN100492802C
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200710119032.3
申请日:2007-06-18
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 一种基于导纳原理实现输电线路保护的方法,被保护元件如输电线路两端保护装置使用电压、电流采样值计算电压、电流幅值和相角等保护信息;两侧保护装置通过光纤通信将本侧电压、电流计算结果告知对侧装置;根据导纳算法对被保护元件如输电线路进行计算;若计算结果大于一恒定值则是被保护元件如输电线路正常运行状态或区外故障,保护装置不动作;若计算结果突然降低,小于一恒定值则是被保护元件如输电线路区内故障,保护装置动作,跳开断路器,隔离故障元件,保证电力系统可靠运行。该方法可以用于对架空输电线、输电电缆等重要元件的保护系统。对线路故障情况的反应灵敏,不受系统振荡影响、不受线路分布电容影响。
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公开(公告)号:CN100492797C
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200610113761.3
申请日:2006-10-16
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于波形正弦度原理的变压器励磁涌流识别方法。该方法利用变压器正常运行、内部短路、外部短路时波形具有正弦函数特征,而励磁涌流因其包含非周期分量、间断角不具有正弦特征,比较波形的正弦度形成区别涌流和短路故障的判据。该方法通过定义并计算波形非正弦度σS(t),由计算出的波形非正弦度与非正弦度预值σSZd相比较作为判据识别励磁涌流和短路电流,当变压器空载合闸出现励磁涌流时,σS(t)远大于预值σSZd,判据开放,闭锁保护;当变压器发生各种内部短路时,σS(t)远小于σSZd,判据闭锁,开放保护。该方法由于基于电流波形特征,具有特征明显,判断精确,简单实用,可实现分相制动,对CT饱和也有制动作用等优势,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN100448132C
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200610012228.8
申请日:2006-06-13
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种基于电流原理的集成保护系统,包括瞬时跳闸单元,加速跳闸单元以及后备直接跳闸单元。集成过电流继电器(IOR)安装于每个变电站的母线上,集成过电流继电器(IOR)与该母线的所有出线上的各电流互感器(CT)相连,该集成过电流继电器(IOR)与连接母线的电压互感器(PT)相连接以便于进行方向的测量。第一阶段是方向过流瞬时跳闸阶段;第二阶段是利用通信通道的配电系统的方向比较技术或无通道技术实现的加速跳闸单元;第三阶段,集成网络保护单元(INP)会收集来自网络中的所有集成过电流继电器(IOR)发出的故障信息和方向信息。通过比较,判断出故障线路,直接发送跳闸命令给故障线路的集成过电流继电器(IOR)。
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公开(公告)号:CN1960106A
公开(公告)日:2007-05-09
申请号:CN200610113762.8
申请日:2006-10-16
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多种传统保护技术的集成保护系统。包括瞬时跳闸、加速跳闸与后备直接跳闸单元等多个环节。专用的集成保护继电器(IR)安装于变电站母线,与母线的所有出线上的电流、电压互感器相连。IR结合传统保护和配电保护的最新发展,构成了新型三阶段保护;第一阶段(I段)是瞬时跳闸单元;第二阶段(II段)是利用通信通道的方向比较技术或无通道技术实现的加速跳闸单元;第三阶段(III段),集成网络保护单元(INP)根据所收集网络中由IR发出的故障和方向信息,判断出故障线路,直接发送相应的跳闸命令。可为单段线路提供快速保护,可实现整个配电系统的集成保护功能。随着测量、通信、处理等技术的发展,有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN1885662A
公开(公告)日:2006-12-27
申请号:CN200610012254.0
申请日:2006-06-15
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: Y04S10/522
Abstract: 一种基于距离算法的集成保护系统,它是由接口单元、冗余的基于距离算法的集成保护单元、光纤网络通信单元三大部分组成。安装在各变电站的集成继电器单元,通过CT和PT与各输电线路相连,同时也连接于相邻变电站和中央保护控制单元进行通信的变电站通信网络。若故障发生在I段范围内,保护会瞬时跳闸,当检测到是II段保护范围的故障时,继电器会与远端相关的继电器进行通信,以确定是否继续动作或返回。本发明的优点和效益是:集成保护均能对连接于变电站的每条线路段实施保护;方向判别、故障相判别与相应的距离算法等都融于具有多个距离保护定值的集成继电器单元中,可以覆盖整个保护线路;从多个变电站多个输电线路所获得的信息。
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公开(公告)号:CN118801477A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410828156.2
申请日:2024-06-25
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02J3/46 , H02J3/38 , H02J3/28 , H02J3/00 , H02J3/14 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , G06F18/2321
Abstract: 本发明公开了一种针对异质资源分区聚类的输配电网协同调度方法,包括:步骤S1,构建高载能负荷模型和民用负荷模型;步骤S2,构建柔性负荷两阶段分区聚类模型;步骤S3,构建基于分区聚类方法的柔性负荷可调节潜力评估指标;步骤S4,构建日前‑日内多时间尺度输配电网协同调度模型;步骤S5,构建日前‑日内多时间尺度输配电网协同调度策略及求解。本发明有效提高电网协调调度海量异质资源的效率。结合输配电网内部海量异质资源,通过基于数模融合的柔性负荷分区聚类方法评估其可调潜力,并且考虑日前‑日内多时间尺度需求响应,得到日前‑日内多时间尺度输配电网协同调度策略,协调输配电网内部海量异质资源参与系统调度。
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公开(公告)号:CN118690632A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410408471.X
申请日:2024-04-07
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/092 , G06F18/23213 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种用于异质能源系统智能调度决策的可信解释方法及系统,属于基于人工智能的能源管理技术领域,构建面向可信智能调度的异质能源系统模型;对所述面向可信智能调度的异质能源系统模型进行CMDP建模;采用S‑DRL模型对CMDP模型进行求解;采用AP‑CSI的S‑DRL模型解释方法对求解的结果进行解释。本发明采用具有安全约束的CMDP描述智能体与环境的交互方式,结合动态时间规整和Kmeans聚类分析,提高了模型的可解释性和可信度;能够量化HES环境对能源管理策略的影响,通过详细的概率分析和特征分类来解释DRL模型的决策过程,实现更准确和安全的能源管理决策。
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公开(公告)号:CN114595966B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202210223856.X
申请日:2022-03-07
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06Q10/0639
Abstract: 本发明提供的一种计及不同灾害类型的特大型城市电网韧性评估方法,基于系统功能曲线的适用于各种场景的韧性评估体系,确定风险源集合,建立系统功能指标集并进行指标计算,根据上述指标进一步综合评估与评价,最后给出提升韧性的具体措施。该评估体系可综合考虑各大自然灾害,生成一个综合评估指标,可更为有效地反应系统的韧性水平。
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公开(公告)号:CN116706977B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310655575.6
申请日:2023-06-05
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供一种交直流微网群分布式对等集群控制方法及系统,属于柔性互联交直流微网群多目标分布式集群协调控制技术领域,根据交直流微网内分布式电源下垂控制输出频率和输出电压,结合交直流微网的频率上下限和电压上下限,将各交直流微网频率电压归一化;计算互联变换器的电压参考值和直流变压器的有功功率参考值;经过电流环和坐标转换后得到互联变换器的控制信号;得到移向角后经过脉宽调制得到直流变压器的控制信号。本发明实现各交直流微电网发出的有功功率按最大容量比例分配、各交直流微电网内部实现各分布式电源发出的有功功率按最大容量比例分配以及各交直流微网内部频率、平均电压恢复到额定值;有效实现了多个控制目标。
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