国网湖北省电力有限公司;国网湖北省电力有限公司随州供电公司;湖北华中电力科技开发有限责任公司杨超然获国家专利权
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龙图腾网获悉国网湖北省电力有限公司;国网湖北省电力有限公司随州供电公司;湖北华中电力科技开发有限责任公司申请的专利基于分层分级体系的新能源调度策略推演方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120450382B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-25发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510940037.0,技术领域涉及:G06Q10/0631;该发明授权基于分层分级体系的新能源调度策略推演方法及系统是由杨超然;林行;金石;张庆;王武林;刘行波;黄必凌;冯雷设计研发完成,并于2025-07-09向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于分层分级体系的新能源调度策略推演方法及系统在说明书摘要公布了:本发明涉及调控管理技术领域,尤其涉及一种基于分层分级体系的新能源调度策略推演方法及系统。所述方法包括以下步骤:构建包含宏观调控层、区域协调层以及局部控制层对应的分层分级调控架构体系并实时采集运行数据、气象数据以及电力负荷数据上传至宏观调控层;对运行数据、气象数据以及电力负荷数据进行尖峰消噪及归一化并仿真推演设计不同新能源运行调度仿真条件;对相对应的新能源电力系统进行调度评估指标分析和层次评价分析,得到对应的新能源调度策略综合评分;利用宏观调控层响应生成对应的新能源发电调度调控指令分级下发给局部控制层执行对应的新能源调度优化策略。本发明能够实现对新能源调度策略的高效推演与精准分析。
本发明授权基于分层分级体系的新能源调度策略推演方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种基于分层分级体系的新能源调度策略推演方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤S1:构建包含宏观调控层、区域协调层以及局部控制层对应的分层分级调控架构体系; 步骤S2:通过分层分级调控架构体系内局部控制层实时采集新能源发电设备对应的运行数据、气象数据以及电力负荷数据,并上传至宏观调控层对应的数据调控处理中心;利用数据调控处理中心对新能源发电设备对应的运行数据、气象数据以及电力负荷数据进行尖峰消噪及归一化,得到在同一量级尺度下对应的新能源发电运行数据、新能源气象数据以及新能源电力负荷数据; 步骤S3:通过在同一量级尺度下对应的新能源发电运行数据、新能源气象数据以及新能源电力负荷数据仿真推演设计不同新能源运行调度仿真条件,其中包括不同新能源设备运行状态、气象条件以及电力负荷变化条件对应的新能源调度策略;基于不同新能源运行调度仿真条件对相对应的新能源电力系统进行调度评估指标分析,得到不同运行调度条件下电力系统对应的电力安全性指标、电力可靠性指标以及电力碳排放减少量指标;其中,步骤S3包括以下步骤: 步骤S31:通过在同一量级尺度下对应的新能源发电运行数据、新能源气象数据以及新能源电力负荷数据仿真推演设计不同新能源运行调度仿真条件,其中包括不同新能源设备运行状态、气象条件以及电力负荷变化条件对应的新能源调度策略; 步骤S32:基于不同新能源运行调度仿真条件对相对应的新能源电力系统进行电力安全评估指标分析,得到不同运行调度条件下电力系统对应的电力安全性指标,其中包括电力运行频率偏差以及电力运行线路过载率;其中,步骤S32包括以下步骤: 步骤S321:基于不同新能源运行调度仿真条件并结合相量测量单元对相对应的新能源电力系统进行电力运行相量测量,得到不同运行调度条件下电力系统对应的电力运行相量,其中包括电压相量以及电流相量; 步骤S322:基于不同运行调度条件下电力系统对应的电力运行相量对相对应的新能源电力系统进行运行频率计算,得到不同运行调度条件下电力系统对应的电力实际运行频率; 步骤S323:通过新能源电力系统获取对应的额定频率,并基于额定频率对不同运行调度条件下电力系统对应的电力实际运行频率进行频率偏差计算,得到不同运行调度条件下电力系统对应的电力运行频率偏差; 步骤S324:基于不同新能源运行调度仿真条件对相对应的新能源电力系统进行线路过载率评估,得到不同运行调度条件下电力系统对应的电力运行线路过载率;其中,步骤S324包括以下步骤: 步骤S3241:基于不同新能源运行调度仿真条件对相对应的新能源电力系统进行扰动暂态模拟,以生成不同运行调度条件下电力系统对应的电力运行扰动暂态过程; 步骤S3242:按照一定的时间间隔采集不同运行调度条件下电力系统对应的电力运行扰动暂态过程中的节点电压、线路电流以及发电功率; 步骤S3243:基于节点电压、线路电流以及发电功率利用线路过载率计算公式对相对应的新能源电力系统进行线路过载率评估,得到不同运行调度条件下电力系统对应的电力运行线路过载率; 其中,线路过载率计算公式具体为: ; 式中,为电力运行线路过载率,为过载率计算初始时间,为过载率计算终止时间,为时间变量参数,为在时间时刻对应的线路电流,为线路所能承载对应的额定电流,为在时间时刻对应的节点电压,为节点电压影响权重,为在时间时刻对应的发电功率,为线路输电容量,为发电功率影响权重,为线路标称电压,为电力运行线路过载率的修正系数; 步骤S33:基于不同新能源运行调度仿真条件获取新能源电力系统在对应运行调度条件下对应的停电时间以及停电次数,得到不同运行调度条件下电力系统对应的电力可靠性指标; 步骤S34:基于不同新能源运行调度仿真条件对相对应的新能源电力系统进行电力碳排放实时监测,得到不同运行调度条件下电力系统对应的实时碳排放量; 步骤S35:将不同运行调度条件下电力系统对应的实时碳排放量与之对应的历史碳排放量进行对比计算,得到不同运行调度条件下电力系统对应的电力碳排放减少量指标; 步骤S4:对不同运行调度条件下电力系统对应的电力安全性指标、电力可靠性指标以及电力碳排放减少量指标进行层次评价分析,得到不同运行调度条件下电力系统对应的新能源调度策略综合评分;基于不同运行调度条件下电力系统对应的新能源调度策略综合评分利用宏观调控层响应生成对应的新能源发电调度调控指令,并传达给区域协调层以根据本区域对应的新能源发电状况制定对应的新能源发电调度计划分级下发给局部控制层执行对应的新能源调度优化策略;其中,步骤S4包括以下步骤: 步骤S41:对不同运行调度条件下电力系统对应的电力安全性指标、电力可靠性指标以及电力碳排放减少量指标进行层次评价分析,得到不同运行调度条件下电力系统对应的新能源调度策略综合评分; 步骤S42:基于不同运行调度条件下电力系统对应的新能源调度策略综合评分利用宏观调控层对相对应的新能源电力系统进行调度优化目标分析,若不同运行调度条件下电力系统对应的新能源调度策略综合评分大于或等于预设的评分阈值时,则继续评估监测对应运行调度条件下对应的调度策略综合评分;若不同运行调度条件下电力系统对应的新能源调度策略综合评分小于预设的评分阈值时,则利用宏观调控层确定对应的电力系统调度总体优化目标; 步骤S43:通过宏观调控层驱动响应对应的电力系统调度总体优化目标并调控生成对应的新能源发电调度调控指令; 步骤S44:将调控生成的新能源发电调度调控指令传达给区域协调层以根据本区域对应的新能源发电状况制定对应的新能源发电调度计划,并分级下发给局部控制层执行对应的新能源调度优化策略。
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