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1.
针对西南水电富集地区大小水电抢占输电通道外送电力的问题,构建了基于决策树的大中型水电与小水电长期协调调度模型,以水电总体可消纳电量最大为目标,以确定性逐次优化方法(POA)对历史长系列水文资料进行模拟调度,在此基础上采用决策树挖掘大小水电长期协调调度规则,在应用阶段,结合CFS降雨预报信息,预报大中型水电站径流和小水电发电能力,并作为决策树输入,以获得面临时段大中型水电站的决策出力。云南省德宏地区大规模大、小水电混合分区实例应用结果表明,该模型能够有效利用具有良好调节能力的大中型水电站协调大小水电运行,提高外送通道利用率,为电力调度部门提供了一种良好的大小水电长期协调调度方法。  相似文献   
2.
鉴于云南水电多而火电少的形势,介绍了以水电优化为主兼顾火电出力的日前发电调度计划生成系统.该系统有效的糅合了负荷预测、水电优化调度、负荷分配和节能平衡及其他基础数据系统,完善了计划编制功能,使其更合理化、智能化.实现了跨流域水电优化联合调度,有效的监控弃水,从而最大程度地减少弃水,对于推进云南电网节能减排工作有重大的意义.  相似文献   
3.
针对中期火电开机优化的特点,建立了应用于不同实际需求的三种优化模型:基于电量差别计划的等利用小时数模型、等利用率模型和能耗最小模型,同时结合逐步优化算法(POA)算法搜索能力强、收敛速度快等特点,给出了模型的统一求解流程.采用可扩展的模型接口方式、基于Fork/Join框架的多核并行优化、基于MVC模式手动开机及异步优化等关键技术设计开发了中期火电开机优化系统,并成功应用于云南电网实际运行.最后以云南电网9座火电站27台机组的计算结果为例,分析验证了模型的灵活性、合理性及系统的实用性.  相似文献   
4.
考虑到省级电网部分统调电厂的调度方式会给地区电网的安全运行带来重大影响,提出了省调、地调共同调度的管理模式,并利用当前主流的系统构架与编程技术设计开发了省地一体化电厂调度管理系统。介绍了系统的总体结构设计、功能模块设计和管理流程设计,以及与电网已建系统的交互关系和实现方式。该系统已在云南电网投入运行,实现了云南电网16...  相似文献   
5.
截止2000年底,云南电网统调水电装机容量 2866.1MW,水电占全网总装机容量的55%。如何充分利用这些水电站不同水文特性与调节能力,开展电站群补偿调度,提高水能利用率,一直是集团公司的一项重要工作。为充分利用水情信息资源和水电能源,调度所着手建立水调自动化系统,较好提高了电网水库调度技术水平。 一、系统的建设情况与构成 云南电网水调自动化系统于1994年10月开始规划设计工作。1998年 11月份经过招议标方式与电力自动化研究院南瑞通信分公司签订工程承包合同,1999年12月底整个系统安装完毕…  相似文献   
6.
以云南电网水调高级应用软件系统为工程背景,采用面向对象的编程思想开发了B/S模式下的径流中长期预报系统.系统涉及云南电网所属的5座主力水电站及其他重要的中小水电站,采用四种常用的中长期预报模型和频率分析方法进行径流预报.系统主要功能包括预报参数率定和检验、多种预报方法间的比较分析、与历史径流过程的对比分析、基础资料添加维护与报表生成等.系统操作简便、功能强大,同时具有良好的稳定性、移植性和可扩展性.  相似文献   
7.
研究开发水火电联 合经济运行决策系统.创造条件 使调节性能差的水电厂尽量能带 基荷运行.满发多发.减少弃水. 提高水能利用率.使调节性能好 的水电厂能尽量多的蓄水;枯期 充分利用水电的调峰能力,使火 电厂能尽可能满发.确保系统的供 电能力最大化。  相似文献   
8.
6月1日,在云南电力各单位的共同努力下,顺利实现了云电送粤280万千瓦的目标,这是云电送粤规模的历史性跨越。为确保280万千瓦任务的完成,电网调度部门全力以赴,精心准备, 想尽一切办法全面实现云电送粤“280”目标。  相似文献   
9.
针对汛期电力系统中水电在尽量减少或避免弃水而调峰能力不够时,火电参与调峰但各个时段出力不均匀的情况,提出了一种改进的火电调峰算法,以逐次切负荷法为基础,采用负荷控制的办法,避免了常规算法中对火电站计算结果进行逐个限制的复杂过程。该算法在尽可能减少火电站出力过程中连续启停机及连续升降的情况下,既能保证火电站相邻时段出力差满足爬坡速度要求,又保证了火电站全天各个时段出力尽量均匀。通过云南电网实际运行检验,所提出的火电调峰方法得到的结果更为合理,更能满足实际电网的调峰要求。  相似文献   
10.
如何破解梯级上下游电站报价不匹配导致的竞争性弃水,是高比例水电现货市场出清中的基础性理论和实践难题。为此,基于节点电价出清机制,从弃水原因出发,提出一种耦合水电弃能消纳的多阶段日前现货市场出清方法。该方法第一阶段引入弃能电站报价修正策略,通过等比例调减弃能电站报价,实现市场优先出清;第二阶段引入上游电站电量控制策略,利用下游电站弃能反向推算上游电站应削减电量,构建了多时段耦合电量控制约束,通过减少上游放水削减下游弃能;第三阶段引入上游电站出力控制策略,考虑梯级滞时精细化推算上游电站各时段出力上限,构建了出力控制约束,进一步调减弃能;最后基于“谁获利、谁负责”的公平性原则,构建了多阶段结算补偿策略。实例分析表明,提出的方法能够有效协调上下游电站出清电量,避免报价不匹配导致的竞争性弃水,为高比例水电市场现货交易提供了新的思路。  相似文献   
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