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公开(公告)号:CN113379327B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110779647.9
申请日:2021-07-09
Applicant: 济南大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F17/16
Abstract: 本公开提供了一种电力系统多区域并行状态估计方法及系统,解决了现有多区域状态估计方法由于区域之间需要协调,导致与集中估计结果不一致的问题。本公开利用并行计算的原理能够与集中估计结果一致,无现有方法需要进行协调的问题,且计算效率上具有优势。具体是将电力系统分成若干个区域,并将信息矩阵表示为分块矩阵的形式;以稀疏矩阵的求解计算过程为基础,根据计算因子有向图确定了节点消去计算的顺序和子系统间需要共享的数据;采用Zookeeper系统存储共享数据的同步迭代并行状态估计方法。给出了电力系统分区后相应的Zookeeper存储节点配置和多区域并行计算的步骤,为电力系统并行状态估计提供了理论依据,使得电力系统状态估计结果更为准确,且大幅提高了效率和可靠性,有利于大范围推广应用。
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公开(公告)号:CN113054663A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110327120.2
申请日:2021-03-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本公开提供了一种基于自适应MPPT的光伏系统间谐波抑制方法及系统,所述方案通过在对光照强度变化方向的判断当中引入光伏输出电流变化量,并结合传统MPPT算法形成自适应MPPT算法以准确判断光照强度变化,进而实现准确无飘移的追踪最大功率点;同时,所提自适应MPPT算法以MPPT算法输出的直流链电压参考值为输入变量,判断其值是否连续三次满足三点周期振荡特性,若满足表明追踪到新的最大功率点,系统则将扰动步长置为零,随之,进行在最大功率点的恒电压追踪,从而减少了在最大功率点附近的扰动;反之,依旧扰动追踪新的最大功率点。最后利用仿真验证所提抑制策略可以在保证MPPT效率的同时有效减少间谐波的注入,提高了电能质量。
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公开(公告)号:CN111786410A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010669699.6
申请日:2020-07-13
Applicant: 济南大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明属于配电网领域,尤其涉及一种基于网损误差的配电网网损分摊方法及系统。其中,基于网损误差的配电网网损分摊方法包括:获取配电网拓扑结构、各分布式电源和各负荷的相关数据,采用平均电流法计算配电网网损,得到配电网初始总损耗;根据各个节点的注入电流和路径互阻矩阵,计算出各个节点的网损误差量;基于平均网损系数法和配电网初始总损耗,计算各个分布电源节点和负荷节点分摊的初始网损;将各个分布电源节点和负荷节点分摊的初始网损分别与相应节点的网损误差量叠加,计算出各个节点分摊的最终网损。
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公开(公告)号:CN109269670B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201811045464.9
申请日:2018-09-07
Applicant: 济南大学 , 山东东鼎电气有限公司
Abstract: 本发明公开了三相电流不平衡时变压器顶油温度的计算方法及系统,通过定义相电流不平衡度、平均负载率的概念,根据变压器三相电流不平衡对变压器损耗的影响,量化了相电流不平衡度、平均负载率与变压器损耗之间的关系,根据变压器损耗与变压器顶油温升的关系,提出了三相电流不平衡时变压器顶油温度的计算模型,使之适用于三相电流不平衡时的顶油温度计算,获取更为准确的变压器顶油温度数据,获得准确的变压器顶油温度后根据变压器顶油的温度变化动态调整负载,能够提高变压器运行效率,延长变压器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN109188204B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201811043738.0
申请日:2018-09-07
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种计及小电源的配电网理论线损计算方法,获取配电网各支路的阻抗,各节点的有功功率、无功功率、电压和电流数据;统计各小电源节点的用电量,采用平均电流法计算配电网的电能损耗;根据各节点的有功功率、无功功率、电压幅值和电流幅值,计算各节点的注入电流;采用搜索法形成路径互阻矩阵;基于路径互阻矩阵和各节点的注入电流,采用回路分析法得到精确的电能损耗计算模型和基于平均电流法的损耗计算模型;利用精确的电能损耗计算模型和基于平均电流法的损耗计算模型,得到平均电流法的计算误差,即损耗的修正量;计算平均电流法得到的电能损耗与损耗的修正量之和,得到配电网的理论电能损耗。
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公开(公告)号:CN109066815B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201811093551.1
申请日:2018-09-19
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了计及重要度的电力电子负荷主动控制方法及系统。其中,一种计及重要度的电力电子负荷主动控制方法,包括按照预先设定且量化的负荷重要度,将负荷从高到低依次划分第1等级,第2等级,…,第n等级;其中,n为大于或等于3的正整数;对于第2等级至第n等级的负荷,将相应负荷的重要度占所有负荷的重要度总和比值作为相应负荷的权值;计算相应负荷的权值与负荷开始控制时有功功率的乘积,再获取该乘积在P/f下垂控制曲线中对应的频率值,得到相对应等级的被控频率值;实时检测微电网频率f,并与相对应等级的被控频率阈值比较,确定出微电网频率f所处的区间,进而利用微电网频率f所处的区间来计算第i级负荷的负荷运行功率大小。
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公开(公告)号:CN110492481A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910837362.9
申请日:2019-09-05
Applicant: 济南大学
Abstract: 本公开提供了一种考虑谐波的计及分布式电源的配电网网损分摊方法及系统。其中,该方法,包括获取配电网拓扑结构及配电网中各负荷节点的功率及分布式电源的功率,并对计及分布式电源的配电网进行网损计算,得到配电网总网损;计算出谐波网损分配因子;根据计算出的谐波网损分配因子,将配电网总网损分成谐波总网损和基波总网损这两部分;根据配电网拓扑结构以及配电网中各个节点的有功功率,利用平均网损分摊法将基波总网损分配给各个节点;获取各个节点的电流总谐波畸变率,得到各个节点的谐波畸变因子,根据各个节点的谐波畸变因子将谐波总网损分配给各个节点;分别将各个节点分配得到的基波网损和谐波网损对应相加,得到各个节点分配的总网损。
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公开(公告)号:CN105552889B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201510991943.X
申请日:2015-12-25
Applicant: 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国家电网公司 , 济南大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开了一种判断输电线路的电流运行方式可行性的方法,包括:建立输电线路有功功率线损的环境时变参数离散状态空间方程;采用卡尔曼滤波方法估计环境时变参数;将当前时刻输电线路有功功率损耗、当前电流和估计的环境时变参数作为初始已知量,当刻输电线路的负荷突然发生变化时,给定输电线路的电流运行方式;已知输电线路有功功率损耗、载流量和环境时变参数的初始值,依据有功功率损耗差分方程,估计输电线路的有功功率损耗轨迹,进而得到输电线路有功功率损耗序列,并与给定的输电线路最大允许有功功率损耗相比较,若前者小于后者,则判定输电线路的电流运行方式可行;否则,判定输电线路的电流运行方式不可行。
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公开(公告)号:CN102663504A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210099911.5
申请日:2012-04-06
Applicant: 山东电力集团公司枣庄供电公司 , 济南大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开了一种基于负荷概率分布函数的配电网线损评估方法,包括以下步骤(1)将配电网负荷按用户特征划分为工业负荷、农业负荷、民用负荷三大类,并对每类负荷的有功功率曲线进行归一化处理;(2)通过采集装置获取配电线路典型日数据;(3)将配电线路上各负荷进行有功功率匹配,生成各自典型日的有功功率曲线;(4)根据步骤(3)中获取的有功功率曲线,生成配电线路各负荷的无功功率曲线;(5)校正后的配电线路各负荷的有功功率曲线作为该负荷的有功功率特征曲线;(6)根据配电线路上各负荷的有功功率概率分布函数,模拟配电线路各负荷的功率变化并计算配电线路的损耗,将损耗的统计分析结果作为该配电线路损耗的评估指标。
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公开(公告)号:CN111125906B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN201911340795.X
申请日:2019-12-23
Applicant: 济南大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F17/11 , G01R31/08
Abstract: 本发明提供了基于输电线路分布式温度的载流量计算方法及装置。其中,该方法包括划分长距离输电线路为n段,建立长距离输电线路的等值模型;定义状态变量x,状态变量由各节点的电压、流出节点电流和各段线路电阻构成,建立各线路段的电气量测方程和线路稳态运行时的热平衡方程量测方程,进而得到长距离输电线路全线的量测方程;在长距离输电线路全线的量测方程中,构建加权最小二乘法的目标函数,采用状态估计方法估计状态变量获得各状态量估计值,进而得到各线路分段的电阻估计值,得到输电线路各处的分布温度;根据输电线路分布温度,确定输电线路的最大运行温度,为输电线路最大温度,以该段的热平衡方程进行计算,计算结果作为线路的最大载流量。
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