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公开(公告)号:CN103500254B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310463650.5
申请日:2013-10-08
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国家电网公司 , 国网河北省电力公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种考虑地理分区边界优化的电网关键断面自动搜索方法,属于电力系统安全运行方法技术领域。对地理分区进行优化;搜索输电断面;得到系统输电断面后,需要根据重要度判据对各个断面的重要度进行计算排序,得到关键断面;断面潮流越重、裕度越小,则重要度越大,需重点监控。本发明Pimax取断面的静稳极限潮流,采用连续潮流法计算得到。本发明通过对新英格兰39节点标准系统和华北电网的500kV系统使用本方法进行有效性验证,其断面的自动搜索得到的关键断面与实际运行情况相一致,验证了本发明准确性。本发明快速,在电力系统安全运行暨输电断面自动辨识方面具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119288751A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411359925.5
申请日:2024-09-27
Applicant: 云南滇能智慧能源有限公司 , 云南电投绿能科技有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明属于风机偏航控制技术领域,涉及基于偏航尾流模型的风力机偏航协同控制方法与系统。该方法包括:选定三台风力机作为目标机组;计算功率损失率,得到尾流损失评价指标;根据尾流损失评价指标确定受到尾流影响的风力机;建立以风力机总输出功率为优化目标的目标函数,建立偏航角与下游风机来流风速的函数关系表达式,以及利用相邻风力机的静态功率曲线确定来流风速与输出功率的关系表达式;设置来流风速,确定输出功率最大化下的风力机的偏航角。本发明基于风力机三维偏航尾流模型,建立以三台机组总输出功率为优化目标的目标函数,通过偏航功率计算得出三台风力机的优化策略,实现不同风速下风力机机组的主动偏航协同控制。
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公开(公告)号:CN115395505B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202210962874.X
申请日:2022-08-11
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明涉及新型电力系统恢复控制领域,提出了一种计及规模储能的含风电电力系统黑启动分区方法,包括以下步骤S1:待恢复机组分区;S2:备选分区方案集合求解;S3:分区方案准重构结果求解;S4:最优分区方案选择。本发明将黑启动风电场与其最近恢复的火电机组组成扩展黑启动电源使得分区方案以及准重构过程更加符合实际;将配置储能但达不到黑启动的风电场与其最近的特级负荷组成风电场‑特级负荷系统,大大减少了特级负荷的停电时间减少了大停电带来的经济损失。
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公开(公告)号:CN114897245B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210517030.4
申请日:2022-05-12
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学(保定)
Inventor: 陈汝斯 , 刘海光 , 余笑东 , 刘艳 , 蔡德福 , 顾雪平 , 周鲲鹏 , 王作维 , 李晓辉 , 李少岩 , 王涛 , 万黎 , 王涛 , 王莹 , 王文娜 , 董航 , 张良一 , 孙冠群 , 王尔玺
IPC: H02J3/00 , G06Q50/06 , G06F17/18 , G06N3/0442 , G06N3/086
Abstract: 本发明提供一种基于长短期记忆神经网络(Long Short‑TermMemory,LSTM)的规模风电超短期功率预测误差修正方法,包括:首先利用改进的核密度估计得出误差的概率密度曲线;其次,采用LSTM对预测误差数据进行深度学习,以风电的预测误差为输入,以下一时刻的误差为输出,得到误差的预测值;最后,根据粒子群算法得到合适的置信区间对误差进行合理分层,根据分层区间和误差预测值,结合风电预测误差的时序特征,制订预测误差的分层补偿策略,得到一种具有较强泛化性的预测误差补偿模型。
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公开(公告)号:CN118040675A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410191632.4
申请日:2024-02-21
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H02J3/00 , G06F18/241 , G06F18/214
Abstract: 本申请提供了一种电力系统的暂态稳定评估方法、装置、设备及介质,其中,该方法包括:根据电力系统的运行场景,对预先训练好的目标暂态稳定评估基础预测模型进行更新,得到更新后的目标暂态稳定评估基础预测模型;获取电力系统的当前运行的图数据;基于更新后的目标暂态稳定评估基础预测模型,根据电力系统的当前运行的图数据,评估当前的电力系统的暂态稳定性。解决现有技术中存在的由于电网运行状态时常发生变化,对于电力系统新的运行场景以及拓扑结构,预先训练完成的模型并不能准确地对发生了变化的电网进行准确评估,影响了对电力系统稳定性的准确预测的问题,达到准确地对当前的电力系统的稳定性进行评估的效果。
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公开(公告)号:CN117728487A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311633745.7
申请日:2023-11-30
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本申请提供一种电力系统停电恢复的分区方法、装置、设备和存储介质。该方法包括:基于黑启动电源的数量和容量以及待恢复常规机组启动功率和节点负荷功率,确定保障区;基于保障区内待恢复常规机组的额定功率,纳入节点和支路,得到可行区;基于新能源场站提供的支撑功率以及可行区中各分区的新能源消纳能力,确定新能源场站的分区归属,得到拓展区。通过该方法可以达到提高电力系统恢复方案执行效率的效果。
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公开(公告)号:CN117154710A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311130920.0
申请日:2023-09-01
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华北电力大学(保定) , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本申请提供一种电力系统骨干网架的韧性评估方法、装置及电子设备,属于电力系统韧性评估技术领域,包括:获取电力系统的骨干网架的参数;将骨干网架的参数,输入预先构建的蓄意物理攻击失负荷量计算模型与继发故障失负荷量计算模型中,得到故障场景集;故障场景集,包括蓄意物理攻击场景集和继发故障场景集;继发故障场景集中的每一个继发故障场景,均对应于蓄意物理攻击场景集中的一个蓄意物理攻击场景;将骨干网架的参数和所述故障场景集,输入骨干网架韧性评估模型,得到骨干网架韧性评估结果。本申请能够量化电力系统蓄意物理攻击与继发故障带来的高风险,进而提高决策的有效性,保障电力系统安全恢复、减少可能的二次停电损失。
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公开(公告)号:CN116384122A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310368990.3
申请日:2023-04-07
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本申请的一些实施例提供了一种电力系统恢复决策支持的目标骨干网架优化方法,包括:循环执行如下操作,直至待校验目标网架方案的校验结果为通过时,得到所述目标骨干网架方案基于目标网架优化模型,得到所述待校验目标网架方案,其中,所述目标网架优化模型包括:目标函数和目标约束条件,所述目标约束条件包括:网架连通性约束和线性化交流潮流约束;对所述待校验目标网架方案进行校验,获取所述校验结果;确认所述校验结果为不通过时,获取所述待校验目标网架方案中的异常越限信息,并基于所述异常越限信息更新所述目标约束条件。本申请的一些实施例可以实现对电力系统安全恢复提供决策支持。
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公开(公告)号:CN115809532A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211650794.7
申请日:2022-12-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本申请提供一种电力系统抗灾骨干网架与量测设备的协同处理方法,所述方法包括:获取电力系统的多个节点信息;将所述多个节点信息组成原始矩阵输入至协同规划模型中,得到所述电力系统对应的初始矩阵,所述初始矩阵中包括多个元素,各元素分别对应所述电力系统中的一个节点,且各元素分别为一个向量,所述向量用于指示对应的节点是否为骨干节点、是否需要配置为测量装置;判断所述初始矩阵是否满足交流潮流约束,若不满足,则对所述初始矩阵中的各节点进行线性割约束,得到满足所述交流潮流约束的新的初始矩阵,将满足所述交流潮流约束的新的初始矩阵作为目标矩阵。使得到的电力系统的骨干网架成本低。
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公开(公告)号:CN108233411B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201810016875.9
申请日:2018-01-10
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提供了动态风电穿透功率极限计算方法和系统,涉及电力系统安全防御与恢复控制技术领域,将电力系统暂态安全性约束采用二元表的形式表示,得到暂态安全性约束二元表,其中,二元表包括阈值和时限;获取预测风电出力数据,并根据预测风电出力数据得到最恶劣风电出力场景;在最恶劣风电出力场景下,根据风电接入台数向量以及暂态安全性约束二元表计算电力系统的动态风电穿透功率极限。充分考虑大停电系统恢复场景的变化,计及系统暂态安全约束,最后确定可靠的风电接入容量以使风电安全地参与系统恢复。
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