合肥工业大学杨晓东获国家专利权
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龙图腾网获悉合肥工业大学申请的专利一种考虑冷负荷启动特性的配电系统多阶段动态恢复方法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:CN119627887B 。
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:202411757395.X,技术领域涉及:H02J3/00;该发明授权一种考虑冷负荷启动特性的配电系统多阶段动态恢复方法是由杨晓东;李自豪;刘一帆;张诗寒;李贺龙;杨越;杨之青;赵爽;丁立健设计研发完成,并于2024-12-03向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种考虑冷负荷启动特性的配电系统多阶段动态恢复方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种考虑冷负荷启动特性的配电系统多阶段动态恢复方法,包括:1获取配电系统故障时的运行状态;2建立配电系统和安装的各种可控设备运行模型;3结合各种设备的运行模型,构建最优负荷恢复模型,通过求解最优负荷恢复模型获得配电系统动态网络重构方案、灵活性设备动作序列,并下发至动态恢复模型;4结合设备的运行模型,考虑冷负荷启动特性CLPU的负荷恢复模型和电压、频率安全,建立动态恢复阶段模型;5通过求解动态恢复模型获得完整的配电系统多阶段动态恢复方案。本发明能提高配电系统恢复水平和可再生能源利用率,从而提高了恢复方案的适应性,增强了配电系统自修复能力。
本发明授权一种考虑冷负荷启动特性的配电系统多阶段动态恢复方法在权利要求书中公布了:1.一种考虑冷负荷启动特性的配电系统多阶段动态恢复方法,其特征在于,包括以下步骤: S1:获取配电系统故障时的运行状态,包括:配电系统的故障线路位置及其编号、无故障线路位置及其编号; S2:在配电系统故障时,获取风机Wind、光伏设备PV、可重组式软开关R-SOP的信息及各时段用户负荷L的需求信息;从而建立可重组式软开关R-SOP的运行模型、配电系统故障重构模型、配电系统故障潮流模型; S3:对各种可调节设备进行建模,包括:有载调压变压器OLTC的运行模型、分布式电源DG的运行模型、可投切电容器CBs的运行模型、储能系统ESS的运行模型: S4:构建立最优负荷恢复阶段模型并进行求解后,获得配电系统的动态网络重构方案、储能容量预分配计划和离散设备动作方案并下发至动态恢复阶段模型; S5:考虑冷负荷启动特性的负荷恢复特性,建立失电负荷恢复过程中配电系统频率安全响应约束并更新可调节设备的运行模型,从而构建动态恢复阶段模型: S5-1:利用式35-式38建立考虑冷负荷启动特性的负荷恢复模型: 35 36 37 38 式35-式38中,表示冷启动负荷恢复阶段,、分别是阶段、阶段节点处冷启动负荷需求相对稳定状态下负荷需求的倍数;是阶段节点处冷启动负荷需求倍率的变化量;、分别为节点处冷启动负荷需求峰值、需求稳定值相对于正常值的倍率;是节点处冷负启动荷的衰减因子;是节点处冷启动负荷从状态开始多样化的阶段到阶段的持续时间;是节点处负荷从恢复到状态开始多样化的持续时间;为一分段函数; S5-2:基于配电系统中冷负荷和正常负荷各自所占的比例,利用式39-式41对于未恢复的含冷启动负荷的节点进行建模: 39 4041 式39-式41中,、分别表示时刻节点处实际负荷L的有功功率需求、无功功率需求;和分别为时刻节点处负荷L消耗的有功功率和无功功率;为时刻节点处控制负荷开断的负荷开关状态;为时刻节点处控制负荷开断的负荷开关状态;是冷负荷在节点的占比; S5-3:利用式42构建频率响应率约束: 42 式42中,是配电系统中非主网供电的负荷节点的集合,是系数,是可重组式软开关R-SOP传输有功功率的最大值,是分布式电源DG的有功功率出力最大值; S5-4:在小时间尺度下的动态恢复阶段,利用式43-式46构建储能系统、分布式电源的功率爬坡约束: 43 44 45 46 式43-式46中,、分别为储能系统ESS在时刻的充电功率、放电功率;、分别为储能系统ESS在时刻的充电功率、放电功率;为储能功率变化的限制值;是时刻节点处分布式电源DG的有功出力;是时刻节点处分布式电源DG的有功出力;为节点处分布式电源DG的爬坡功率允许值,为动态恢复阶段求解时间尺度; S6:建立动态恢复阶段模型并进行求解后,得到动态恢复阶段下包含可重组式软开关、分布式电源和可控资源的动作序列,从而得到完整的故障动态恢复方案; S7:对最优负荷恢复阶段模型和动态恢复阶段模型中的多阶段动态恢复约束转化为混合整数二阶锥规划约束后进行求解,得到包含可重组式软开关动作、有载调压变压器动作、可投切电容器动作、储能系统动作、负荷开关动作、分段开关开断、联络开关开断在内的配电系统的动态恢复方案; S7-1:将两个非线性变量和分别替换为两个线性变量和,并使用big-M法对故障潮流约束式13-式15、式21-式22进行松弛,以转化为线性约束,从而利用式48-式52构建符合故障场景的约束: 48 49 50 51 52 式48-式52中,和分别t时刻节点i电压的平方、t时刻节点i到节点j之间线路电流的平方;和分别为时刻线路上传输的有功功率和无功功率;和分别为线路的电阻和电抗;为时刻节点与节点之间线路的连通状态;和分别为时刻线路上传输的有功功率和无功功率;和分别为时刻节点j到节点i之间线路上传输的有功功率和无功功率;和分别为线路的电阻和电抗; S7-2:利用式53将式16转化为二阶锥约束: 53 S7-3:对式23进行修改,从而利用式54构建潮流约束; 54 式54中,表示为时刻节点处辅助节点aux电压的平方; S7-4:引入辅助01变量和辅助电压变量,并利用式55、式56得到转化后的约束: 55 56 式55中,为线路处OLTC抽头位置的最大值; S7-5:利用式58、式59构建线性化约束: 58 59 式58、式59中,为时刻对应节点到节点线路上的抽头位置的闭合状态,若闭合,则为1,若打开,则为0,为时刻对应节点到节点线路上抽头位置上电压的平方; S7-6:利用式60将R-SOP的容量约束转化为旋转锥约束: 60。
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