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公开(公告)号:CN109861395B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201910168081.9
申请日:2019-03-06
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种智能变电站继电保护设备状态机动态控制的方法,包括定义智能变电站的各类继电保护设备的状态集;定义继电保护设备的状态迁移图控制方向,形成各类继电保护设备状态迁移图;定义智能变电站各类继电保护设备状态迁移的触发条件;动态匹配智能变电站各继电保护设备的当前状态;完成继电保护设备状态迁移触发条件的动态侦测;输出继电保护设备状态结果,实现智能变电站继电保护设备的状态识别;本发明提供的方法可以动态识别智能变电站继电保护设备的状态,为实现智能变电站一二次设备运行状态不对应监视和检修安措校核应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN113829934A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111236020.5
申请日:2021-10-22
Applicant: 华北电力大学 , 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明涉及了一种电动汽车集群聚合响应能力确定方法,所述确定方法包括如下步骤:根据响应时段内电动汽车集群中电动汽车的响应方式将电动汽车集群划分为四个电动汽车子集群;计算每个所述电动汽车子集群的响应功率;根据每个所述电动汽车子集群的响应功率和电动汽车集群的配变额定容量,确定电动车集群的实际聚合响应能力的上边界和下边界。本发明根据相应方式对电动汽车集群进行划分,并分别对每个电动汽车子集群的响应功率进行计算,以充分考虑充放电状态和荷电状态变化对后续时段响应能力评估的影响,本发明在实际聚合响应能力计算的过程中还考虑了配变额定容量。实现了准确量化和评估EV集群聚合响应能力,进而实现了电动汽车集群的调度。
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公开(公告)号:CN106485417A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610903272.1
申请日:2016-10-17
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
CPC classification number: G06Q10/06316 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于动态自适应任务调度策略的光伏电站移动运维方法,该方法从多个维度通过动态自适应调度策略进行匹配,将运维任务分配到指定的运维人员,其中运维任务从任务完成截止时间、任务预计持续时间、任务类别、任务复杂度、任务优先级、任务工作地点、运维技能要求,完成任务对运维人员角色要求等维度进行综合考虑,运维人员从运维技能,已分配运维任务,角色集合,当前所在地点等维度综合考虑;将任务分配后,实时将各运维任务派发至分配的运维人员,运维任务完成后,根据运维人员反馈信息对运维人员工作成果进行实时跟踪和评估。采用该方法能够提高智能光伏电站的运维自动化水平,提高运维效率,降低运维成本。
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公开(公告)号:CN105956685A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610247301.3
申请日:2016-04-20
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光伏功率因子表预测方法,包括以下步骤:选取至少两组晴朗天气条件下正常发电数据作为样本,样本中包括日期、时间、辐照度和发电功率;利用运行容量归一化处理样本中的发电功率;样本中不同日期数据按照日出日落时间差进行平移;利用至少两组样本数据计算得到功率因子表;利用气象观测子站实际辐照度修正预测日的预报辐照度;根据预测日的预报辐照度查找功率因子表预测出发电功率。本发明过程简单清晰、在光伏电站并网前后均可准确预报光伏电站功率变化,为电网调度提供参考科学依据,提高电网运行的经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN117132008A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311146717.2
申请日:2023-09-07
Applicant: 国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 , 南京国电南自电网自动化有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: G06Q10/047 , G06Q50/06 , G06F18/20 , H02J3/00
Abstract: 本发明提供了一种基于高阶马尔可夫链的纯电重卡集群负荷预测方法,首先,在考虑软时间窗约束实现纯电重卡路径规划的基础上,通过分析纯电重卡行驶特性预测其开始充电时间,以获取各时刻纯电重卡充电数量;其次,对纯电重卡的荷电状态区间进行模糊双层离散化分区处理,将每个大区间进一步细分为n个小区间,提高预测精度;之后,在求取纯电重卡荷电状态多步转移概率基础上,采用高阶马尔可夫链建立集群负荷预测模型,实现更为精确的负荷预测。本发明构建的负荷预测模型较准确地预测了纯电重卡集群功率,同时减小了普通马尔科夫链方法的预测误差。
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公开(公告)号:CN113829934B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111236020.5
申请日:2021-10-22
Applicant: 华北电力大学 , 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明涉及了一种电动汽车集群聚合响应能力确定方法,所述确定方法包括如下步骤:根据响应时段内电动汽车集群中电动汽车的响应方式将电动汽车集群划分为四个电动汽车子集群;计算每个所述电动汽车子集群的响应功率;根据每个所述电动汽车子集群的响应功率和电动汽车集群的配变额定容量,确定电动车集群的实际聚合响应能力的上边界和下边界。本发明根据相应方式对电动汽车集群进行划分,并分别对每个电动汽车子集群的响应功率进行计算,以充分考虑充放电状态和荷电状态变化对后续时段响应能力评估的影响,本发明在实际聚合响应能力计算的过程中还考虑了配变额定容量。实现了准确量化和评估EV集群聚合响应能力,进而实现了电动汽车集群的调度。
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公开(公告)号:CN109861395A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910168081.9
申请日:2019-03-06
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种智能变电站继电保护设备状态机动态控制的方法,包括定义智能变电站的各类继电保护设备的状态集;定义继电保护设备的状态迁移图控制方向,形成各类继电保护设备状态迁移图;定义智能变电站各类继电保护设备状态迁移的触发条件;动态匹配智能变电站各继电保护设备的当前状态;完成继电保护设备状态迁移触发条件的动态侦测;输出继电保护设备状态结果,实现智能变电站继电保护设备的状态识别;本发明提供的方法可以动态识别智能变电站继电保护设备的状态,为实现智能变电站一二次设备运行状态不对应监视和检修安措校核应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN108345740A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810128255.4
申请日:2018-02-08
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海上风电综合监控系统统一建模方法,首先进行模型建立,包括:按照海上风电场物理对象建立一次对象模型,按照业务逻辑建立监控专业模型,建立控制系统模型,建立风功率预测系统模型等,然后进行统一功能配置,包括由数据库、通信、图形等部分组成的常规SCADA功能,和拓扑分析、带电着色等高级功能,以及基于拓扑分析结果的功率控制功能,基于当前运行状态信息的功率预测功能。本发明解决了海上风电场自动化系统多个系统孤岛运行的局面;多个系统统一化配置,减少重复配置和调试工作量,降低复杂度,减小人为犯错的可能性;运行人员通过一个集成的监控系统操作,减小了人员学习培训的成本和维护成本。
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公开(公告)号:CN105743134B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201610216462.6
申请日:2016-04-08
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开了一种自适应快速调节光伏AVC控制方法,包括以下步骤,步骤1,接收调度下发的电压目标值;步骤2,获取光伏电站实时信息值;步骤3,计算光伏电站的系统阻抗;步骤4,将电压目标值转换为无功功率目标值;步骤5,在逆变器及无功补偿设备中进行无功功率调节分配;步骤6,并行下发指令给各逆变器及无功补偿设备;步骤7,等待一段时间后,检查是否达到给定的电压目标值,若达到,则结束,若未达到,则转至步骤2。本发明通过增加无功功率调节系数、调整系统阻抗、优先选择调节灵敏度高的逆变器和并行发送指令方法,提高调节速度和精度,达到高效电压调节的目的。
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公开(公告)号:CN106055786A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610372475.2
申请日:2016-05-31
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02E60/76 , Y04S40/22 , G06F17/5072
Abstract: 本发明公开一种基于IED模板的图形化SSD配置方法,该方法针对当前智能变电站都采用IEC61850模型结构或类似的树形层次结构作为站内库的数据结构,而且均具备图形化的工程配置工具。方法步骤为:首先绘制SSD中的一次设备及其电气连接关系,再借用图形工具的图元功能绘制变电站中的二次设备图元,将这些二次设备图元与其对应的模型进行关联,形成IED模板,进而形成IED的模板库,最后在进行SSD的一二次关联时,直接在SSD的一次设备及其电气连接图形上以拖拽IED模板的形式进行,配置直观方便,能提高工程配置效率。
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