一种电网潮流回归方法和系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118889424A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411002709.5

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明提出了一种电网潮流回归方法和系统,该方法包括:获取电力系统时序潮流断面数据,并划分为训练集和测试集;基于训练集构建基于ELM潮流回归模型,对模型中连接隐含层和输出层的权重求解使得潮流回归误差最小;在模型中增加潮流的梯度信息,再通过求解连接隐含层和输出层的权重使雅克比矩阵误差最小;同时考虑雅克比矩阵误差和潮流回归误差,使雅克比矩阵嵌入到ELM潮流回归模型得到集成回归模型;测试集成回归模型中隐含层在不同神经元个数下潮流回归结果,确定最优的隐含层神经元个数;训练集成回归模型,对其输出取平均值。基于该方法,还提出了一种电网潮流回归系统。本发明满足当前电网对潮流状态快速感知和在线调控的要求。

    一种基于局部阻尼灵敏度的有功再调度阻尼提升方法

    公开(公告)号:CN116316604A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310364551.5

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 一种基于局部阻尼灵敏度的有功再调度阻尼提升方法,属于电力系统运维技术领域,在不改变系统区间联络线功率的随机环境下,通过系统的弱阻尼区间振荡模式进行有功调控,优化系统阻尼结构,提高系统的稳定性。本发明的阻尼提升方法分两个阶段。第一阶段有功再调度,评估系统局部阻尼情况,根据灵敏度指标选择有功平衡机组,负阻尼机组进行切机处理,同时增加平衡机组的出力。第二阶段有功再调度通过灵敏度指标在各个振荡区域中选择不同灵敏度特性的发电机对,在一个循环中不断进行有功再调度直至达到稳定性要求。该方法有可在提升系统阻尼比的同时优化系统局部阻尼,改善系统阻尼结构,对于电力系统稳定运行,预防低频振荡具有重要意义。

    基于MPC-ADMM的耦合系统电压分层协同控制策略

    公开(公告)号:CN116131274A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211729702.4

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开了基于MPC‑ADMM的耦合系统电压分层协同控制策略,耦合系统包括上层MPC控制系统和下层MPC控制系统,上层MPC控制系统与下层MPC控制系统的控制满足安全约束条件,具体按照以下步骤实施:分析耦合系统的“单元‑场站‑系统”层级特征,确定耦合系统分层电压控制结构;兼顾耦合系统运行网损优化和各类并网点电压控制需求,考虑耦合系统内各类无功源资源,构建基于MPC‑ADMM的网损优化控制与电压矫正控制的双模式自适应切换的分层协同控制数学模型;采用ADMM算法对分层协同控制数学模型中参数进行优化,计算并网点电压控制结果;本发明控制策略能够使耦合系统满足并网电压安全要求,并优化系统的运行网损。

    考虑暂态电压恢复需求的受端电网响应驱动减载控制方法

    公开(公告)号:CN119726757A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411767844.9

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种考虑暂态电压恢复需求的受端电网减载控制方法,属于响应驱动式减载控制,解决了新能源大规模接入受端电网和传统化石能源同步机组大量置换而导致的系统调压能力不足的技术问题。其技术方案为:包含以下步骤:(1)建立暂态电压控制的马尔可夫序贯决策过程模型;(2)设计马尔可夫过程中的状态、动作、奖励;(3)建立基于Double DQN的强化学习模型;(4)进行离线集中学习训练相应智能体;(5)形成分散式自适应减载控制方法。本发明的有益成果为:能够综合部署于各个负荷站点的减载控制器,实现“监测‑判定‑决策‑控制”的闭环分散式减载控制策略,以促进电网整体电压恢复。

    环境激励下基于调速器参数切换的超低频振荡控制方法

    公开(公告)号:CN116632864A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310630595.8

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 环境激励下基于调速器参数切换的超低频振荡控制方法,属于电力系统超低频振荡事故分析与控制技术领域,以耗散能量为基础,计算局部阻尼贡献率,并将其作为传统调速器的脉冲信号,实现调速器参数的自动切换,可使系统兼顾超低频振荡的阻尼特性与一次调频的性能。本发明区别于传统基于阈值切换的方法,局部阻尼贡献率的正负能够更准确的判别系统是否发生振荡,不需要利用算法或其他装置等中间环节,极大的减小了误判的可能性,耗散能量随时间的实时变化,使局部阻尼贡献率动态更新,不会存在延迟,能够准确高效的抑制超低频振荡,维持系统的动态稳定。

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