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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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公开(公告)号:CN119293448A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411417548.6
申请日:2024-10-11
IPC: G06F18/20 , G06F18/213 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开一种大规模新能源电力系统小信号稳定性分析方法及系统,涉及电力系统稳定性分析技术领域,包括:针对大规模新能源电力系统,构建整个电力系统的离散状态空间模型,并确定离散状态矩阵;利用预处理技术,将期望求解的系统状态矩阵的特征值转换为系统主导特征值;该预处理技术为位移逆变换或旋转变换;基于离散状态矩阵,利用迭代算法结合稀疏实现,计算并求解系统主导特征值;将求解得到的系统主导特征值转换为连续状态矩阵的特征值,根据转换后的特征值判断电力系统小信号干扰稳定性的强弱,并将转换后的特征值与系统全部特征值分布图进行对比验证。本发明解决了离散空间状态矩阵特征值求解困难、计算效率低的问题。
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公开(公告)号:CN118468728A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410916947.0
申请日:2024-07-10
Applicant: 山东大学
IPC: G06F30/27 , H02J3/00 , H02J1/00 , G06N3/0475 , G06N3/045 , G06N3/084 , G06F18/23213 , G06F8/658 , G06F113/04
Abstract: 本发明提出了基于增量更新的交直流大电网动态安全预警方法及系统,涉及电网安全预警技术领域,包括:预测交直流大电网中各个新能源发电未来一段时间的功率出力,得到时序出力预测信息矩阵;将时序出力预测信息矩阵输入到在线增量更新的场景生成模型中,得到新能源发电的时序出力场景集;构建交直流大电网的未来运行场景集;基于未来运行场景集,评估每个运行场景的最大输电能力;计算每个未来运行场景对应的断面输送功率,与最大输电能力进行对比,辨识出不安全运行场景;本发明通过知识蒸馏技术和主动学习技术,实现场景生成模型和TTC快速评估模型的在线增量更新,从而提高安全预警的准确性,有效支撑交直流大电网应对未来安全运行风险。
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公开(公告)号:CN114117331B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202111432348.4
申请日:2021-11-29
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明提供一种基于值集的时滞电力系统小干扰稳定域求取方法及系统,属于电力系统稳定域研究技术领域,包括:基于电力系统中的多个不确定时滞,建立特征准多项式的泰勒模型;根据建立的特征准多项式的泰勒模型估计特征准多项式的值集;通过对特征准多项式值集的内、外估计进行剔零判别,确定时滞稳定域边界;根据时滞稳定域边界确定时滞空间内的相应区域是否为稳定域。本发明基于对特征准多项式的值集内、外估计进行剔零判别,提出求解电力系统小干扰时滞稳定域的分支定界方法;值集法的应用,可同时处理多个不确定性时滞在大范围下变动的情况;分支定界法的应用,可以实现以最小保守性得到足够精确的时滞稳定域结果。
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公开(公告)号:CN117578579A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311587123.5
申请日:2023-11-24
Applicant: 山东大学 , 国网山东省电力公司临沂供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提出了一种跟网型变流器同步稳定性在线评估方法及系统,考虑到电网的拓扑结构发生改变,等效阻抗随之变化的情况,通过跟网型变流器电网系统叠加第一频率的谐波电流的方式,在电网系统中公共连接处的辨识出第一频率对应的电压谐波分量和电流谐波分量,通过第一频率对应的电压谐波分量和电流谐波分量构造李雅普诺夫函数,利用计算的临界能量值和李雅普诺夫函数值对跟网型变流器的稳定性进行评估,提升在线动态安全分析的实用价值,快速给出系统的稳定度,对稳定度差的及时给予告警,以保障新能源场站的同步稳定运行。
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公开(公告)号:CN116681328A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310528261.X
申请日:2023-05-08
Applicant: 山东大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了一种波动性可再生能源合理利用率评估方法及系统,包括获取目标电力系统网络结构及数据参数;进行消纳成本的评估;进行弃电成本的计算;对环境成本进行计算;分析电力系统运行中涉及的系统运行约束及物理约束,结合可再生能源消纳成本、弃电损失与环境成本构建可再生能源合理利用率评估模型;基于目标可再生能源渗透率,利用所述评估模型,在系统运行约束及物理约束下求解,得到所述可再生能源渗透率下的波动性可再生能源合理利用率。本发明在分析可再生能源发电的各项边际成本与社会效益的基础上构建可再生能源合理利用率评估模型,实现可再生能源合理利用率评估,有助于低碳目标的完成,且保证电网安全调度与控制。
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公开(公告)号:CN116613742A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310587939.1
申请日:2023-05-22
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及电网频率紧急控制技术领域,提供了一种混合驱动的电网频率紧急控制优化方法及系统,包括:获取电网的运行方式;基于所述运行方式和特定直流闭锁故障,采用粒子群优化算法对频率紧急控制策略进行优化;采用时域仿真方式对基于粒子群优化算法得到的频率紧急控制策略进行安全校验,得到满足安全约束条件的频率紧急控制策略;其中,粒子群优化算法在对粒子群进行更新时,将每个粒子的紧急控制策略与运行方式一起输入混合神经网络,得到每个粒子的综合评估结果,并基于综合评估结果,对粒子群进行更新。能够高效获取控制代价低且满足动态安全约束的紧急控制策略。
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公开(公告)号:CN116031880A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310300243.6
申请日:2023-03-27
Applicant: 山东大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/06 , G06Q10/04 , G06Q10/109 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开的一种电网暂态稳定极限切除时间预测方法及系统,属于电网暂态稳定极限切除时间预测技术领域,包括:获取故障点的电气坐标和电网的稳态潮流特征;根据故障点的电气坐标、电网的稳态潮流特征和电网暂态稳定极限切除时间预测模型,获得电网暂态稳定极限切除时间预测结果;电网暂态稳定极限切除时间预测模型采用K近邻算法,以故障点的电气坐标和电网的稳态潮流特征为输入,以电网暂态稳定极限切除时间为输出,采用切比雪夫距离作为电气坐标特征间的距离度量方式,采用欧几里得距离作为稳态潮流特征间的距离度量方式构建获得。实现了能够适应不同故障位置的故障前电网暂态稳定极限切除时间预测,提高了预测结果的可信度。
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公开(公告)号:CN111628501B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010563749.2
申请日:2020-06-18
Applicant: 国网山东省电力公司济南供电公司 , 山东大学 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/00 , H02J3/36 , G06Q10/0639 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种交直流大电网暂态电压稳定评估方法及系统,方法包括以下步骤:基于历史潮流数据构建训练样本集;将训练样本集的期望输出向量作为暂态电压稳定指标;基于暂态电压稳定指标构建换流母线暂态电压稳定快速评估模型;利用训练样本集对换流母线暂态电压稳定快速评估模型进行训练;利用训练后的换流母线暂态电压稳定快速评估模型在线识别影响交直流电网暂态电压稳定的高风险运行场景。本发明将故障后换流母线电压二次跌落的最小值作为输出,建立换流母线暂态电压稳定快速评估模型,并将滚动获取的负荷有功无功功率、发电机有功无功出力和关键输电线路潮流数据输入该模型进行实时评估电网暂态电压的稳定性。
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公开(公告)号:CN114221349B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202111580104.0
申请日:2021-12-22
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明提供了一种极端天气下电网自适应负荷恢复方法及系统,本发明考虑到极端事件发生后电网运行状态、用户状态以及外界环境等因素的不确定性变化,将空调负荷恢复量快速评估技术、变电站最大可恢复负荷量计算技术以及需求侧响应技术相结合,实现自适应负荷恢复增韧决策。本发明通过能量管理系统、物联网系统以及地理信息系统采集电网运行、用户以及环境实时信息,在线逐步评估负荷投入量、最大可允许负荷投入量,并进行空调负荷削减控制,快速可靠地完成变电站负荷恢复。
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