-
公开(公告)号:CN118263878A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410378772.2
申请日:2024-03-29
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种含风电的电力系统多目标无功优化模型的求解方法,步骤1:建立风电出力模型;步骤2:采用场景分析法对风电出力模型中的风力发电机的功率特性曲线进行划分,并通过分布模型的概率密度函数计算相应场景的发生概率和输出功率;步骤3:基于风电场景建立含风电的电力系统多目标无功优化模型;步骤4:采用基于贪心策略的改进粒子群IMPSOGS算法对模型进行计算,得到Pareto最优解集;步骤5:采用多目标沙猫群MOSCSO算法处理Pareto解集,并选取一个最优解作为最终无功优化结果。本发明的目的是为了解决现有无功优化模型未充分考虑风电接入电力系统后可能带来的不稳定问题。
-
公开(公告)号:CN116979614A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310741534.9
申请日:2023-06-20
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/46 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/14 , H02J3/00
Abstract: 考虑调节补偿的地方电网与风蓄联盟主从博弈优化调度方法,包括以下步骤:步骤1:将抽水蓄能电站与风电组建成风蓄联盟,建立地方电网与风蓄联盟主从博弈优化模型;步骤2:构建地方电网与风蓄联盟主从博弈优化模型的约束条件;步骤3:构建风蓄联盟的纳什议价利润分配模型;步骤4:构建下层风蓄联盟优化模型的KKT条件,将下层风蓄联盟优化模型转换为上层模型的约束条件;步骤5:考虑抽水蓄能调节补偿效益,实现地方电网与风蓄联盟主从博弈调度两阶段求解。本发明针对联盟内风电对抽水蓄能的补偿收益分配,采用纳什议价法进行讨价还价,最终获得满足公平性和合理性的补偿电价,促进了联盟内各方成员效益的提升和抽水蓄能调节费用的疏导。
-
公开(公告)号:CN116561573A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310415366.4
申请日:2020-05-19
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F18/214 , G06F18/241 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 一种电压稳定评估的训练集循环分裂训练方法,它将高效样本集采用十倍交叉验证法分为训练集和测试集,将其送入到伞式NP分类器中进行模型离线训练,基于伞式算法对多种传统分离器进行改造,得到一系列对应NP分类器的伞式NP分类器;在模型训练阶段,在保证总体分类精度的前提下,根据一类分类错误和二类分类错误性质的不同基于伞式NP分类器对一类误分类错误设置一类分类错误阈值上限进行约束,并且通过设置训练集循环分裂训练次数M控制每种NP分类器的训练模式,获得一系列子NP分类器,并对各种类型的NP分类器的子NP分类器采用加权投票方式获得各NP分类器的稳定不稳定分类结果,从而优化VSA模型的分类性能。
-
公开(公告)号:CN106771770B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN201710013212.7
申请日:2017-01-09
Applicant: 三峡大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 一种用于广域保护试验的动模试验系统,包括动模广域保护测量控制柜、动模广域保护通信模拟柜。所述动模广域保护测量控制柜包括1个集中决策中心CU、5个分布测量控制单元MU;所述动模广域保护测量控制柜设有这6个模块的接线端子。所述动模广域保护通信模拟柜包括通信管理机、直流电源逆变器、监控系统交换机、同步GPS模块、6个测量控制装置通信交换机SW。所述集中决策中心CU、每一个分布测量控制单元MU均设有测量控制装置IED。所述集中决策中心CU、5个分布测量控制单元MU通过6个测量控制装置通信交换机SW与光纤双环网SDH相连。本发明系统,可以连接电力系统动模实验平台,精确测试广域保护各种原理、通信模式与时延、控制策略等。
-
公开(公告)号:CN113437757B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110707219.5
申请日:2021-06-24
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及基于前景理论的风‑蓄联合系统电量分解方法,预测风电出力与日前市场电价,建立随机模拟场景;将概率距离相近的场景用典型场景表示,形成具有一定概率值的典型场景集;建立风‑蓄联合系统在中长期和日前市场的总收益模型;以电量分解方案的综合前景效用为目标,建立风‑蓄联合系统电量分解的优化模型;求解优化模型,得到综合前景效用最大的中长期电量分解方案。本发明以综合前景效用值最大为目标,建立风‑蓄联合系统的优化模型,求解得到最优的中长期电量分解方案,改善中长期市场、日前市场电量的供需平衡关系,促进资源优化配置。
-
公开(公告)号:CN111652411B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202010413416.1
申请日:2020-05-15
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了分布式电源双层规划方法,包括:计算网络损耗对各节点的灵敏度;选择损耗灵敏度大的节点作为分布式电源和无功补偿装置的候选安装位置;采用孤岛区域划分法,确定分段开关的候选安装位置;建立分布式电源双层规划模型的上层模型和下层模型;对分布式电源双层规划模型进行求解,得到分布式电源的安装位置与容量、无功补偿装置的安装位置与容量以及分段开关的安装位置。本发明的上层模型优化了分布式电源的安装位置、容量,下层模型优化了无功补偿装置的安装位置、容量和分段开关安装位置,实现了分布式电源规划和运行的优化协调;引入孤岛区域划分方法,优化了分段开关安装位置,利用分布式电源最大限度的减少了停电损失。
-
公开(公告)号:CN112398163A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011139454.9
申请日:2020-10-22
Applicant: 三峡大学
Abstract: 基于频率临界安全约束与惯量预测的最大风电并网容量计算方法,通过电网的日前发电计划信息、以及风电场的风功率预测曲线,计算下一日各时段的电网惯量H(tj);根据电网的最大功率缺额和频率跌落最低值要求,求解电网临界惯量Hmin,使得电网临界惯量Hmin满足当发生最大功率缺额时,频率跌落最低值不超过安全限值;比较下一日各时段的电网惯量H(tj)和电网临界惯量Hmin大小,筛查小于电网临界惯量Hmin的时段;根据电网临界惯量Hmin,求解低于电网临界惯量时段内的风电场最大并网容量SWFmax。本发明技术可以分时段精细化决策实时风电最大并网容量和切除量,避免“误切”风电容量,为电网调度控制在频率安全事故处理中提供科学理论依据和技术措施。
-
公开(公告)号:CN106910142B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201710086810.7
申请日:2017-02-17
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种含风电有功‑频率耦合作用的电力系统频率特性计算方法,首先根据单台风电机组等效虚拟惯性时间常数Hequ,计算求解风电场聚合惯性时间常数HeqWF;根据HeqWF计算不同风电渗透率下的系统等效惯性时间常数H∑;根据单台风电机组一次调频响应模型的传递函数h1mwt(s),采用加权动态等值参数聚合方法,计算求解风电场一次调频响应等值聚合模型的传递函数h1mWF(s);根据单台汽轮机‑调速器模型传递函数hmT(s)和水轮机‑调速器的传递函数hmH(s),计算求解多台机组的等值聚合模型传递函数hmTΣ(s)和hmHΣ(s),计算以电网功率缺额扰动为输入,并以系统频率偏差为输出的闭环系统传递函数,采用频域‑时域变换方法求解系统频率偏差的时域解Δωs(t)。最后通过仿真算例系统验证了计算方法的有效性。
-
公开(公告)号:CN111652478A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010426427.3
申请日:2020-05-19
Applicant: 三峡大学
Abstract: 基于伞式算法的电力系统电压稳定评估误分类约束方法,步骤1:构建初始数据集,并基于电力系统电压稳定评估规则,构建电压稳定安全分类标签;步骤2:选择关键运行变量构建高效样本集;步骤3:对电压稳定评估模型进行离线训练;步骤4:将新的运行工况条件下产生的新样本集送入电压稳定评估模型中进行模型更新;步骤5:利用已训练好的电压稳定评估模型完成在线电压稳定评估。本发明为了解决传统基于数据驱动工具构建的VSA模型在误分类约束及模型更新机制方面存在的局限性,提出基于伞式算法的电力系统电压稳定评估误分类约束方法,使得VSA模型可提供权衡总体分类精度与一类分类错误约束的VSA结果。
-
公开(公告)号:CN109799732A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910130123.X
申请日:2019-02-21
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种数据驱动的梯级水电和新能源联合运行实验系统,包括静态数据库:储存用于仿真的静态参数和用于优化的基础数据;动态数据库:储存电网、梯级流域和电站的3类实时运行数据以及调度的序列表;共享内存,保存用于仿真计算过程中形成的数据;优化模块,形成梯级水电站的调度策略;决策模块,形成调度方案的任务序列表;仿真模块,按照决策模块的制定的任务,对子模块的实时动态仿真,模拟在不同场景下的联合运行特性。可视化图形界面,对仿真、优化的结果进行图形化显示,并实现人机交互。本发明提供一种数据驱动的梯级水电和新能源联合运行实验系统,通过设置和修改仿真的参数、优化规则和调度周期,可以实现不同的调度需求,具有良好的通用性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-