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公开(公告)号:CN110768294A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911099312.1
申请日:2019-11-12
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种分布式电源随机调度方法,适用于含分布式电源的智能楼宇,包括:建立智能楼宇含分布式电源的原始随机调度模型;根据所述原始随机调度模型,获取黑匣子随机调度模型的输入变量和输出变量;采用张量积描述所述输入变量和输出变量的等式关系,以拟合所述黑匣子随机调度模型;基于Monte Carlo的功率抽样和场景的随机转化方案,求解所述黑匣子随机调度模型的最优解,以得到随机调度方案。本发明还公开了相应的分布式电源随机调度装置。实施本发明,能有效简化随机调度模型,以使获取随机调度方案最优解的过程中能够有效减少计算量和计算难度,进一步提高随机调度的求解效率。
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公开(公告)号:CN109784600A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201711130740.7
申请日:2017-11-15
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及一种短路电流限制措施的风险评估系统,其特征在于:包括数据接口设备、数据处理设备、潮流计算设备、限流方案提出与配置设备、评估模型构建与输入设备、约束条件检测设备、风险评估设备、可视化输出设备和人机交互设备;所述的数据接口设备连接数据处理设备,所述的数据处理设备连接潮流计算设备,所述的潮流计算设备连接限流方案提出与配置设备和可视化输出设备;所述的限流方案提出与配置设备连接风险评估设备和约束条件检测设备,所述的评估模型构建与输入设备连接风险评估设备,所述的风险评估设备连接可视化输出设备;所述的人机交互设备连接限流方案提出与配置设备、评估模型构建与输入设备和可视化输出设备。
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公开(公告)号:CN119994953A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510143219.5
申请日:2025-02-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 广东电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种输电线路的极限传输功率确定方法、装置、终端设备和存储介质,根据输电线路中各个负荷点的频率数据以及电力系统中的各个运行指标,构建了用于描述电力系统的稳定性特性的系统稳定模型;并通过重复执行临界值评估操作来确定极限传输功率,且在每一次评估中,都会获取各个负荷点和电力系统的当前频率值以及运行指标值,则本发明可以适应电力系统运行状态的实时变化,将实时监测的频率和运行指标值代入系统稳定模型进行求解,从而能够不断评估电力系统的稳定性表现,根据评估结果调整发电机,以得到极限传输功率,则本发明可以使得最终得到的极限传输功率可以准确反映电力系统的稳定性运行特性,避免系统失稳或过载现象的发生。
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公开(公告)号:CN119543337A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411695289.3
申请日:2024-11-25
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种基于光伏接入的配电网电压控制方法、装置、终端设备及存储介质,所述方法在监测到分布式光伏的第一光伏接入点电压越上限时,在约束下调整与电压越上限的第一分布式光伏位于同一出线上的第二分布式光伏的无功功率输出,继而在确定第二分布式光伏的无功功率输出已达限值且第一光伏接入点电压仍越上限时,在约束下调整第一集中式光伏的无功功率输出;在确定第一集中式光伏的无功功率输出已达限值且第一光伏接入点电压仍越上限时,计算变电站中主变压器位于低压侧的越限无功容量值,并根据越限无功容量值,调整主变压器的无功功率输出。通过实施本发明,可以在优先保障光伏消纳的同时,有效抑制电网电压越上限。
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公开(公告)号:CN119518967A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411556009.0
申请日:2024-11-04
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/46 , H02J3/38 , H02J3/32 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种面向多类型新能源电网的协同控制方法、装置、终端设备及存储介质,通过风电机组模型以及光伏组件模型,计算出第一输出功率以及第二输出功率,继而采用协同控制模型,根据储能数据、第一输出功率、以及第二输出功率,计算出能够使电网稳定运行的目标充放电量、第一目标输出功率、以及第二目标输出功率,进而生成第一控制策略、第二控制策略、所述第三控制策略,对风力发电机组、光伏发电机组、以及储能装置进行控制,以维持电网的稳定运行。因此,本发明通过充分考虑多类型的新能源发电装置的输出功率,来为具备多类型新能源发电装置的电网提供可实施的协同控制策略,有效提高电网运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN119051073A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411155685.7
申请日:2024-08-22
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种海上风电场的换流站调节方法及装置,涉及换流站调节技术领域。本发明通过换流站的功率信息和直流电压信息,构建换流站的下垂系数模型,使得换流站能够依据下垂系数模型,根据功率的波动适应性的进行调节,避免了功率波动造成的电压波动过大;通过构建与频率密切相关的虚拟惯量系数模型,进而构建电压控制模型,使得电压控制模型能够依据频率变化大小输出响应的电压参考值,从而能够结合频率惯量控制模型对换流站进行调节,提高了电力系统的惯性特性,较好的消除了海上风电场并网时造成的电网频率波动,从而增强了海上风电场并网的频率稳定。
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公开(公告)号:CN118826070A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411172037.2
申请日:2024-08-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种海上风电场的换流站调控方法及装置,涉及变换器控制技术领域。本发明通过历史电网角频率数据和电网额定角频率,构建惯量控制函数,从而挖掘了电网角频率振荡与时间的关系,并根据风机的功率信息构建电压控制函数,使得电网角频率能够直接与海上风机进行耦合,使得海上风机能够迅速响应电网侧的频率波动;通过构建电压控制函数,在换流站中引入了惯性特性的控制,在充分考虑了海上风机的工作特性的前提下,提高了换流站的惯量,从而能够通过对换流站进行调控,实现对海上风电场的并网频率的稳定性调控,提高了海上风电场的并网稳定性,进而保证了海上风电场在应对负荷功率变化时的稳定性。
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公开(公告)号:CN118630743A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410720506.3
申请日:2024-06-05
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于功角及电压动态耦合特性的电力系统稳定性评估方法及装置,通过构建每一电力电子设备功角及电压动态耦合的设备模型,继而再基于各个设备模型所构建线性化的稳定性分析模型对李雅普诺夫方程进行求解,最后根据评价指标模型计算出用于衡量电力系统稳定状态的第一评价指标以及第二评价指标。综上,本发明通过每一功角及电压动态耦合的设备模型来构建线性化的稳定性分析模型,以使后续基于稳定性分析模型对电力系统进行稳定性的评估时,能够在考虑电力网络潮流的同时,考虑功角及电压动态耦合特性,因此,本发明能够更加准确地量化评估电力系统中的功角‑电压耦合稳定程度,为电力系统运行调度人员提供更为准确的稳定性参考指标。
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公开(公告)号:CN118523356A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410760491.3
申请日:2024-06-13
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种MMC‑HVDC并网的海上风电场频率稳定控制方法、装置及介质,所述方法包括:根据第二受端换流站的控制模型,让第二电网通过调整有功功率的方式控制第一电网的频率;其中,控制模型是根据直流电压参考值数学模型和频率稳定控制模型而建立,直流电压参考值数学模型是通过对转子运动方式和第一受端换流站的运行方式进行类比等效处理而建立,频率稳定控制模型是根据第一电网的下垂特性,以及电网的控制方式而建立;本发明提出一种MMC‑HVDC并网的海上风电场频率稳定控制方法、装置及介质,通过考虑不同维度的参数进而建立控制模型,利用第二电网为第一电网提供额外的有功功率和惯性支撑,能够解决海上风电场经MMC‑HVDC并网时难以保持频率稳定的问题。
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公开(公告)号:CN118410263A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410562885.8
申请日:2024-05-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种电力系统稳定性评估方法、装置、设备及存储介质。通过网络降阶消除代数流形,获取描述电力系统暂态电压稳定动态过程的多项式常微分方程组系统;根据所述多项式型微分方程组系统,基于扩展内域法,通过固定不同变量的取值,建立第一平方和规划问题和第二平方和规划问题;通过平方和规划方法,依次重复迭代求解所述第一平方和规划问题和所述第二平方和规划问题,获取所述电力系统暂态电压的稳定域;获取所述电力系统在当前时刻下的第一状态变量,并在所述第一状态变量位于所述电力系统暂态电压的稳定域外时,确定所述电力系统处于不稳定状态。本申请降低了暂态电压稳定域计算复杂度,以此提高了电力系统稳定性评估的效率和准确性。
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