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公开(公告)号:CN110942186A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911131853.8
申请日:2019-11-19
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 北京清软创新科技股份有限公司
Abstract: 本公开涉及一种基于自适应粒子群算法的柔性交流输电设备优化配置方法和装置。一种基于自适应粒子群算法的柔性交流输电设备优化配置方法,包括:建立柔性交流输电网络系统中柔性交流输电设备优化配置的多目标优化模型,其中,所述多目标优化模型包括系统电压稳定性、可用输电能力和综合投资费用,以及约束条件;基于分布熵改进的自适应粒子群算法获取柔性交流输电网络系统中各柔性交流输电设备的配置数据。本实施例中通过自适应粒子群算法获取配置数据,可以使柔性交流输电网络系统的电压稳定性、可用输电能力满足要求,且综合投资费用最小,使得柔性交流输电网络系统满足高比例光伏电源接入下的高压、长距离输电场景。
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公开(公告)号:CN110942186B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201911131853.8
申请日:2019-11-19
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 北京清软创新科技股份有限公司
Abstract: 本公开涉及一种基于自适应粒子群算法的柔性交流输电设备优化配置方法,包括:建立柔性交流输电网络系统中柔性交流输电设备优化配置的多目标优化模型,其中,所述多目标优化模型包括系统电压稳定性、可用输电能力和综合投资费用,以及约束条件;基于分布熵改进的自适应粒子群算法获取柔性交流输电网络系统中各柔性交流输电设备的配置数据。本实施例中通过自适应粒子群算法获取配置数据,可以使柔性交流输电网络系统的电压稳定性、可用输电能力满足要求,且综合投资费用最小,使得柔性交流输电网络系统满足高比例光伏电源接入下的高压、长距离输电场景。
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公开(公告)号:CN112398121A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011192666.3
申请日:2020-10-30
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 北京清软创新科技股份有限公司
IPC: H02J3/00 , H02J3/38 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种适用大规模新能源并网的电网网架结构优化方法,涉及电网规划技术领域。该方法包括:步骤1、通过约束条件建立电网结构优化模型;步骤2、将基础数据输入至所述电网结构优化模型;步骤3、输出经所述电网结构优化模型优化后的数据结果。本发明能够解决难以适应未来复杂多样、强不确定性的规划需求,且无法解决再生能源消纳以及系统成本过高的问题。
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公开(公告)号:CN109376898A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201810999883.X
申请日:2018-08-30
Applicant: 国网江苏电力设计咨询有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 北京清软创新科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于内外部指标影响的电量分析预测方法,包括以下步骤;S1:建立内外部因素指标体系;S2:S1中所述的内外部因素指标体系包括内部指标和外部指标;S3:S2中所述的外部指标包括经济、投资、消费、贸易、人口、能源、环境,且S2中所述的内部指标包括金属制品业、黑色金属冶炼及压延工业、非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工业。本发明设计合理,能够考虑影响电力需求的内外部多指标因素,研究经济、能源、环境、上下游产业链等多方面因素对电力需求的影响,建立基于多因素大数据理论的电力需求预测模型,研判电力市场增长点,提前谋划布局,规避售电市场损失的风险。
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公开(公告)号:CN119765256A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411626876.7
申请日:2024-11-14
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于多层次模糊综合评价的区域电力发展规划评价方法,首先,收集目标区域的电力发展规划数据;然后根据电力发展规划数据构建多个层次指标,并对各层次指标分配权重,并计算各指标的数值并根据数值划分评价等级,并设置模糊值;再根据模糊值构建每个层次指标的模糊评价矩阵,最后根据模糊评价矩阵计算多个层次指标的模糊综合评价向量,并根据模糊综合评价向量计算综合评价得分,用以评价区域电力发展规划,该方法从综合考虑多种因素的视角进行全局评价优化,通过构建多层次模糊综合评价模型,对电力系统的各个方面进行全面评估。
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公开(公告)号:CN119695839A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411483002.0
申请日:2024-10-23
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 浙江大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/36 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及一种电网强度指标在连续换相失败中的适用性评估方法,该方法首先构建包括同步发电机模型、基于电网换相换流器的直流输电模型、负荷模型和公共连接点功率平衡方程;然后根据构建的模型计算故障清除时刻的母线电压;再根据故障清除时刻的母线电压判断直流输电系统是否会出现连续换相失败;计算电网强度指标,分析该电网强度指标与故障清除时刻的母线电压的关系;根据电网强度指标与故障清除时刻的母线电压的关系评估电网强度指标判断连续换相失败的适用性,本发明可以为交直流电网的规划运行提供参考,有利于规避实际高压直流工程中连续换相失败问题。
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公开(公告)号:CN119675017A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411563842.8
申请日:2024-11-05
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: H02J3/24 , G06Q30/0202 , G06Q50/06 , H02J3/48
Abstract: 本发明公开了一种含风电的电力系统惯量需求水平评估方法和系统,该方法通过计及风电参与虚拟惯量支撑与一次调频的系统惯量时间常数模型,由此获取考虑惯量时空特性的系统惯量需求水平评估模型,因此准确评估实际节点惯量在受扰状态下的惯量需求水平本发明中考虑惯量时空特性的系统惯量需求水平评估模型,可以量化评估不同节点在不同时间的系统惯量需求水平,为系统频率安全与稳定运行提供全面参考。
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公开(公告)号:CN119599473A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411383334.1
申请日:2024-09-30
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 彭竹弈 , 韩杏宁 , 葛毅 , 张文嘉 , 王荃荃 , 李辰 , 赵菲菲 , 宋杉 , 许偲轩 , 孙文涛 , 徐遥 , 蔡晖 , 谢珍建 , 祁万春 , 韩志坤 , 顾康慧 , 万鹭 , 孙顺祥
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F17/16 , G06F17/18 , H02J3/28
Abstract: 本发明公开了一种基于数据驱动和时序特征结合的电网运行状态评估方法和系统,该方法构建了电网运行状态多维度指标评估体系,可以对电网运行状态进行多维度、全方面的评估,由此保障电力供应的稳定与安全,还能促进可再生能源的有效利用。本发明方法通过一级指标数据所在的置信区间进行基于数据驱动的初次赋分,再通过一级指标中恶劣场景所持续的时间对初次赋分结果进行基于时序特征的二次修正,由此挖掘电网运行的历史信息和时序特征,实现电网运行状态的准确评估。
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公开(公告)号:CN119010165A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410998806.8
申请日:2024-07-24
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种构网型变流器并网静态电压稳定裕度优化方法,包括:设定电力系统达到静态电压稳定极限的系统等值阻抗为静态电压稳定临界阻抗,建立基于静态电压稳定临界阻抗和新能源场站等效阻抗表达的指标Kz,通过改变无功电压下垂系数的大小调整指标Kz的值至指标Kz处于系统稳定运行状态的阈值内,以提升新能源并网系统的静态电压稳定性。有益效果:基于临界阻抗的静态电压稳定裕度评估指标线性性好,结构简单,且无需计算戴维宁等值电势,在电力系统中应用广泛。
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公开(公告)号:CN118783451A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410668210.1
申请日:2024-05-28
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑新能源消纳的输电网拓扑重构优化方法和系统,面对新能源接入和消纳挑战,该方法旨在优化电力系统的运行效率,通过调整输电网拓扑结构和发电机调度策略,以达到增加新能源消纳量和降低系统调度成本的目的。方法采用混合整数线性规划模型,通过引入二进制变量来表征电网中输电线路的连接状况,使用线性关系描述电力系统的约束条件和目标函数。通过求解该模型,能够得到一个在多个连续时刻共用的输网拓扑结构,并通过潮流计算验证系统的安全性。该方法不仅能有效提高新能源的利用率,还能优化系统运行成本,具有重要的实际应用价值和推广前景。
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