面向能源互联网的时空智能应用关键技术研究

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能源产业价值链的生产-配送-储存-消费各价值环节中,从能源配置角度应按负荷需求转换为与负荷最接近的品位(电-油-气-储等),实现在能源互联网构成的空间中高效流动,并从时间、空间上优化能量的生产、传输和使用。现有能源数据具有较强的时空分布特性,且数量庞大、类别繁多,无法实现对各价值环节相关要素进行实时感知、规律挖掘、历史溯源、预测预警等。文章充分发挥大数据、地图基础数据、位置服务生态、可视化引擎等互联网技术优势,分析了能源互联网多时空尺度问题,提出了一种面向能源互联网下的时空智能应用框架,探索了能源互联网下
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为控制温室气体排放,努力实现“30·60目标”,对电煤供应链碳排放进行分析及预测,对指导减少碳排放具有重要意义。首先,采用Petri网理论分析电煤供应链的运行模式,并结合TOPSIS法寻找关键链节点,为后续求取碳排放量打下基础;然后,对各个关键链节点碳排放来源及计算公式进行分析,计算出实际碳排放量;最后,将实际碳排放量及其他影响因素数据输入到GA-BP神经网络,得出预测值,并比较预测值与实际值的误差,说明其准确性。GA-BP神经网络引入遗传算法,克服了BP神经网络收敛速度慢、容易陷入局部最优解的问题。
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模块化多电平铁路功率调节器(MRPC)因其具有耐压等级高、补偿容量大等优点而适用于牵引供电系统电能质量治理。由于模块化多电平铁路功率调节器是采用多个半桥子模块串联而成,其系统结构复杂,具有多变量、非线性、强耦合的特性,难以建立精确的数学模型。采用传统的PI控制器只能实现近似线性化控制。基于微分几何理论提出一种状态反馈精确线性化方法,建立状态变量非线性坐标变换,求解状态反馈控制率,实现内环电流的有功、无功独立解耦控制。在MATLAB/SIMULINK中搭建仿真系统,模拟实际工况进行仿真,并与双闭环PI控制进
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为解决电网面临的源荷缺乏互动、安全依赖冗余、平衡能力缩水、提效手段匮乏等问题,文章基于5G电力虚拟专网初步构建了秒级可中断负荷快速响应系统。首先介绍秒级可中断负荷快速响应系统的总体架构,提出基于运营商5G公网与电力通信专网融合的秒级可中断负荷控制系统的设计方案,然后分析研究5G电力虚拟专网控制类业务的切片方案,并通过在浙江省电力公司试点运行应用,验证了该系统在接入控制、安全传输和快速响应上的表现,表明该系统具有一定的经济效益及社会效益。
海上油田电网某平台在单机运行方式时频繁发生PT高压保险熔断事故,严重威胁着油田电网的安全稳定和正常运行。此类事故最常见的原因是发生了铁磁谐振和低频非线性振荡。首先,利用ATP-EMTP仿真手段分析了这两类振荡的典型特点;然后搭建了故障电路的仿真模型。仿真结果表明导致该平台PT保险熔断的原因是发生了低频非线性振荡,其冲击电流超出了保险的熔断电流而造成熔断;通过分析得出平台原有消谐措施无法避免该事故发生的结论。给出了避免此类事故发生的措施,并通过仿真验证了该措施的有效性。
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