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公开(公告)号:CN110518622A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910906368.7
申请日:2019-09-24
Abstract: 本发明公开了一种换相失败提前检测和预防方法、装置及其应用。现有的换相失败检测方法仍然存在控制系统响应速度低、过度依赖仿真计算、缺乏物理模型支撑和理论依据、普适性不足等问题。本发明利用三点法快速拟合出故障后电压波形,计算出供应最小换相面积;比较换相需求面积和供应最小换相面积的大小,对换相失败进行提前检测;根据检测的结果采取措施预防换相失败的发生。本发明能够有效地提前检测换相失败、为直流控制提供有效信号,进而预防换相失败的发生,计算量小,速度快,不受故障类型以及故障时间的影响。
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公开(公告)号:CN119209480A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411229394.8
申请日:2024-09-03
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC: H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/006
Abstract: 本发明涉及电力技术领域,提供一种需求响应中的优化调度方法及系统、电子设备,方法包括:获取历史数据,将历史数据输入预先构建的负荷预测模型,得到待调度时间段中的总负荷功率;确定总负荷功率中的可调度负荷功率的约束条件;以总负荷功率为输入,在约束条件的约束下,确定目标函数取得最小值时的可调度负荷功率的数值,目标函数的输出为需求响应过程中的成本;基于可调度负荷功率的数值以及预先构建的可调度负荷功率模型,确定优化调度方案。用以解决现有技术中需求响应容易造成响应完成度差或资源浪费的两极分化现象,影响电力系统的供需平衡的缺陷,本申请的方案可以更为合理和精确的实现任务下发。
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公开(公告)号:CN119443565A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411345847.3
申请日:2024-09-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F17/10
Abstract: 本发明提供了一种基于改进多目标粒子群算法的电网供需平衡调控方法,包括:以配电网每条线路的功率在各线路的容量为约束,以成本最小、损耗最小和电压偏差最小为目标函数,构建多优化目标函数;基于改进多目标粒子群优化求解多优化目标函数,获取电网供需平衡调控方案;采用所述电网供需平衡调控方案对电网进行供需平衡调控。本发明将减少损耗、电压偏差和最小成本这三个目标作为优化的总目标,采用了改进多目标粒子群优化算法获得最优解,可以优化分布式发电机组的产能以及有效管理高峰时段用电量,从而实现电网的供需平衡,减少线路拥堵,提升电网稳定性和运行效率。
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公开(公告)号:CN119358373A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411206985.3
申请日:2024-08-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06N3/006 , G06F18/2433 , G06F113/04
Abstract: 一种柔性负荷资源实时推演方法、系统、设备及介质,包括:获取当前时刻典型客户柔性负荷的电力响应数据;基于所述电力响应数据利用预先构建的预测模型进行计算,得到所述当前时刻的下一时刻电力响应数据的预测值;其中,所述预测模型是基于当前时刻典型客户柔性负荷的电力响应数据输入利用鱿鱼优化算法进行参数优化后的门控循环单元神经网络,得到下一时刻电力响应数据的预测值构建的;本申请利用鱿鱼优化算法对门控循环单元神经网络进行参数寻优,可以减少模型陷入局部最优解的风险,提高了寻找全局最优解的概率,还提高了负荷预测精度更好的捕捉负荷数据动态性;利用预测模型进行电力响应数据预测,提高了资源分析推演的精确度。
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公开(公告)号:CN110518622B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN201910906368.7
申请日:2019-09-24
Abstract: 本发明公开了一种换相失败提前检测和预防方法、装置及其应用。现有的换相失败检测方法仍然存在控制系统响应速度低、过度依赖仿真计算、缺乏物理模型支撑和理论依据、普适性不足等问题。本发明利用三点法快速拟合出故障后电压波形,计算出供应最小换相面积;比较换相需求面积和供应最小换相面积的大小,对换相失败进行提前检测;根据检测的结果采取措施预防换相失败的发生。本发明能够有效地提前检测换相失败、为直流控制提供有效信号,进而预防换相失败的发生,计算量小,速度快,不受故障类型以及故障时间的影响。
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公开(公告)号:CN119582289A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411623238.X
申请日:2024-11-14
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 南京豪庆信息科技有限公司
IPC: H02J3/32 , H02J3/38 , G06F18/2411 , G06F18/27 , G06N7/08 , G06N3/126 , G06N3/0442
Abstract: 本发明涉及电力系统稳定技术领域,公开了一种多阶段的电动汽车集群调控潜力量化方法,包括以下步骤:将电动汽车集群转化为广义储能设备,并对电动汽车停驶数据进行特征筛选;进行支持向量机回归建模,确定广义储能设备的容量边界及功率边界;基于经济激励和用户非理性消费行为影响构建电动汽车集群的自调度模型,确定电动汽车集群的自调度负荷;计算广义储能设备的再调度功率与再调度容量;整合得到可调度潜力量化参数集合,根据该参数集合量化电动车集群的调度潜力。本发明可以准确评估电动汽车集群的可调度潜力,可以根据需要来规划充电站的建设地点、数量以及充电速率等多种参数,从而帮助节省资源,提高服务质量。
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公开(公告)号:CN119253679A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411785438.5
申请日:2024-12-06
Abstract: 本发明提供了一种考虑快充负荷场景的电动汽车用户侧可调功率计算方法,包括:建立基于非齐次泊松过程设定的电动汽车到站过程模型,估计电动汽车充电起始时的荷电状态;基于序贯蒙特卡洛方法生成快充负荷场景,模拟电动汽车到达、排队和充电过程;对充电场景下单辆电动汽车在接入时段内的可调度能力可行域进行分析,并基于该分析计算充电场景下电动汽车用户侧实时可调功率;对V2G场景下单辆电动汽车在接入时段内的可调度能力可行域进行分析,并基于该分析计算V2G场景下电动汽车用户侧实时可调功率;结合充电场景和V2G场景下电动汽车用户侧实时可调功率,计算规模化电动汽车用户侧聚合商实时可调功率。
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公开(公告)号:CN119109060A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202410996332.3
申请日:2024-07-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及需求响应技术领域,具体提供了一种基于电网频率状态的负荷自动响应方法及装置,包括:将状态指标相同的负荷聚合为一个负荷调节集群,并基于负荷调节集群对应的负荷的状态指标确定负荷调节集群优先序列;基于电网的频率偏差确定负荷响应目标;基于所述负荷调节集群优先序列和负荷响应目标进行负荷自动响应。本发明提供的技术方案,实现负荷的精细化调节,有助于新型电力系统源网荷联调联动,提升负荷侧资源参与电网安全调控的灵活精细化调节水平。
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公开(公告)号:CN114118685B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202111205723.1
申请日:2021-10-15
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F17/18
Abstract: 本发明提供一种评估配电网抗灾能力的方法及系统,包括:将待评估配电网输入故障预测模型,得到待评估配电网中各个负荷在灾害各阶段的失电概率;根据负荷在灾害各阶段的失电概率得到在灾害各阶段待评估配电网的能力值,并依据能力值评估待评估配电网在灾害各阶段的抗灾能力;其中,故障预测模型包括用于将待评估配电网的拓扑结构进行解析的结构解析层和用于根据解析得到的结果基于时序的蒙特卡洛法获取待评估配电网中各个负荷在不同灾害场景下的灾害各阶段的失电概率的概率预测层。用以解决现有技术中对配电网抗灾能力的评估因评估因素单一或评估因素不够详细造成的结果准确率低的缺陷,实现对配电网应对各种灾害能力的整体准确评估。
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公开(公告)号:CN117829505A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311866058.X
申请日:2023-12-29
IPC: G06Q10/0631 , G05B13/04 , F24H9/20 , F24H15/421 , F24F11/89 , F24F11/64 , H02J3/14 , G06Q50/06 , G06F17/10
Abstract: 本发明涉及柔性负荷参与需求响应技术,具体涉及一种温控负荷参与快速需求响应的控制方法及系统,包括建立直热式电热水器动态特性数学模型和定频温控负荷动态数学模型;计算电热水器加热时间和待机时间和计算定频空调的制冷时间和待机时间;根据随机时间更新控制电热水器工作状态和根据随机时间更新控制定频空调工作状态;计算并更新电热水器中水温假定值和定频空调所在房间室内温度假定值;更新电热水器工作状态并进行控制;更新定频空调工作状态并进行控制;重复更新电热水器工作状态并进行控制和更新定频空调工作状态并进行控制,直到直热式电热水器和定频空调结束参与快速需求响应。该方法消除了响应功率的过渡阶段,实现温控负荷快速响应。
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