CN100499310C - 一种电力系统自动发电控制的超前控制方法 - Google Patents

一种电力系统自动发电控制的超前控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN100499310C
CN100499310C CNB2007101752513A CN200710175251A CN100499310C CN 100499310 C CN100499310 C CN 100499310C CN B2007101752513 A CNB2007101752513 A CN B2007101752513A CN 200710175251 A CN200710175251 A CN 200710175251A CN 100499310 C CN100499310 C CN 100499310C
Authority
CN
China
Prior art keywords
power system
electric power
control area
prime
delta
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CNB2007101752513A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101119029A (zh
Inventor
张伯明
吴文传
李予州
孙宏斌
江木
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tsinghua University
Original Assignee
Tsinghua University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tsinghua University filed Critical Tsinghua University
Priority to CNB2007101752513A priority Critical patent/CN100499310C/zh
Publication of CN101119029A publication Critical patent/CN101119029A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100499310C publication Critical patent/CN100499310C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
    • Y02P80/14District level solutions, i.e. local energy networks

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明涉及一种电力系统自动发电控制的超前控制方法,属于电力系统调度自动化技术领域。首先设定电力系统本地控制区域的理想运行状态的发电功率PG *,PG *=PD-ΔfKL+Ploss+PT S,设PD+Ploss=PG-PT,则PG *=PG-ΔfKL-PT+PT S;设PG′=PG-ΔfKL-PT,则PG *=PG′+PT S;设当前时刻为tn,对tn+1时刻的理想发电功率PG *进行预测,得到理想发电功率的预测值:PG *F(tn+1)=PG ′F(tn+1)+PT S(tn+1);根据理想发电功率的预测值,调节相应自动发电控制机组。本发明方法符合电力系统自动发电控制过程的物理实际和运行现状,可以有效提高电力系统频率和联络线功率质量,提高现有AGC系统利用效率,合理安排水火电资源,利于节能降排。

Description

一种电力系统自动发电控制的超前控制方法
技术领域
本发明涉及一种电力系统自动发电控制的超前控制方法,属于电力系统调度自动化技术领域。
背景技术
电力系统自动发电控制(以下简称AGC)是通过调节电力系统中本地控制区域内的发电机有功功率,使本地控制区与其它控制区的联络线功率偏差和系统频率偏差满足运行要求,从而保证电网安全、优质运行。参与自动发电控制的机组大多是响应较快的优质的水电机组,响应方式为滞后校正。目前,大多数控制区域,比如省级或大区电网都有相当数量的AGC机组,但是能够满足电力系统自动发电控制要求的快速响应的优质水电AGC机组在缺水地区比较稀缺,而且,即使是多水电省份,频繁地把大量的优质水电机组用于校正控制,也不利于电网安全、优质运行,还会浪费水利资源,增加火电机组的资源消耗和环境污染。
发明内容
本发明的目的是提出一种电力系统自动发电控制的超前控制方法,该方法以满足下一时刻电力系统频率和本地控制区域联络线功率交换要求的机组理想发电功率为超前自动发电控制的目标,考虑电力系统内本地控制区域的网损因素、负荷的一次调频因素、本控制区与其它控制区间的联络线计划因素以及量测采集的便利性因素,以准确预测出未来时刻本地控制区域的理想的发电总功率,并以此指导自动发电控制的超前控制。
本发明提出的电力系统自动发电控制的超前控制方法,包括以下步骤:
(1)设定电力系统本地控制区域的理想运行状态的发电功率
Figure C200710175251D00031
P G * = P D - Δf K L + P loss + P T S , 其中PD为电力系统中本地控制区域的负荷,KL为电力系统中本地控制区域的负荷单位调节功率,Δf为电力系统频率变化量,Ploss为电力系统中本地控制区域的网损,为电力系统中本地控制区域与其它控制区域之间联络线计划功率;该理想运行状态为:系统频率f=50HZ,电力系统中本地控制区域与其它控制区域之间联络线的交换功率PT等于联络线的计划功率
Figure C200710175251D00034
(2)设PD+Ploss=PG-PT,则 P G * = P G - Δf K L - P T + P T S ; P G ′ = P G - Δf K L - P T , P G * = P G ′ + P T S ;
(3)设当前时刻为tn,对tn+1时刻的理想发电功率
Figure C200710175251D00038
进行预测,得到理想发电功率的预测值: P G * F ( t n + 1 ) = P G ′ F ( t n + 1 ) + P T S ( t n + 1 ) , 其中
Figure C200710175251D000310
为tn时刻对
Figure C200710175251D000311
的预测值,
Figure C200710175251D000312
为从调度部门直接得到的tn+1时刻的本地控制区与其它控制区之间的联络线计划功率;
(4)根据上述理想发电功率的预测值,调节相应自动发电控制机组。
本发明提出的电力系统自动发电控制的超前控制方法,其特点如下:
1、不同于传统的电力系统超前自动发电控制的目标,提出了超前自动发电控制的新目标:满足下一时刻电力系统频率和本地控制区域联络线功率交换要求的机组理想发电功率;
2、不同于传统的负荷预测对采集的负荷数据进行预测,本发明针对超前自动发电控制的新目标进行预测;
3、不同于传统的负荷预测仅把采集的电力系统本控制区的负荷数据作为预测数据,本发明的预测数据中考虑电力系统本控制区的网损因素、负荷的一次调频因素、本控制区与其它控制区间的联络线计划因素、以及量测采集的便利性因素。
以上特点使得本发明的方法符合电力系统自动发电控制过程的物理实际和运行现状,通过预测未来时刻满足电力系统频率和本控制区与其它控制区之间联络线控制要求的理想的本控制区有功发电,对本控制区进行超前自动发电控制,这样,可以有效提高电力系统频率和联络线功率质量,提高现有AGC系统利用效率,合理安排水火电资源,利于节能降排。
附图说明
图1为电力系统中本地控制区与其它控制区互联示意图,图中,PT为本地控制区与其它控制区的联络线功率;PG为本地控制区总发电功率;Ploss为本地控制区网损功率;PD为本地控制区负荷功率;A为本地控制区域;B为等效的其它控制区域。
具体实施方式
本发明提出的电力系统自动发电控制的超前控制方法,包括以下步骤:
(1)设定电力系统本地控制区域的理想运行状态的发电功率
Figure C200710175251D00041
P G * = P D - Δf K L + P loss + P T S , 其中PD为电力系统中本地控制区域的负荷,KL为电力系统中本地控制区域的负荷单位调节功率,Δf为电力系统频率变化量,Ploss为电力系统中本地控制区域的网损,
Figure C200710175251D00043
为电力系统中本地控制区域与其它控制区域之间联络线计划功率;该理想运行状态为:系统频率f=50HZ,电力系统中本地控制区域与其它控制区域之间联络线的交换功率PT等于联络线的计划功率
Figure C200710175251D00044
(2)设PD+Ploss=PG-PT,则 P G * = P G - Δf K L - P T + P T S ; P G ′ = P G - Δf K L - P T , P G * = P G ′ + P T S ;
(3)设当前时刻为tn,对tn+1时刻的理想发电功率
Figure C200710175251D00048
进行预测,得到理想发电功率的预测值: P G * F ( t n + 1 ) = P G ′ F ( t n + 1 ) + P T S ( t n + 1 ) , 其中
Figure C200710175251D000410
为tn时刻对
Figure C200710175251D000411
的预测值,
Figure C200710175251D000412
为从调度部门直接得到的tn+1时刻的本地控制区与其它控制区之间的联络线计划功率;
(4)根据上述理想发电功率的预测值,调节相应自动发电控制机组,即取tn+1时刻
Figure C200710175251D00051
的预测值
Figure C200710175251D00052
为tn+1时刻电力系统自动发电控制的超前控制目标,调节相应自动发电控制机组。
以下结合图1所示的电力系统中本地控制区与其它控制区互联示意图,详细介绍本发明方法内容:
1)确定电力系统内本地控制区的理想发电功率
Figure C200710175251D00053
电力系统稳态运行条件下,本地控制区域的理想运行状态为:系统频率为额定频率f=50HZ、本地联络线交换功率PT等于联络线计划功率该理想运行状态下的有功发电功率为本地理想有功发电,参照图1,该发电包括3部分:
a)额定频率下本地控制区域的负荷。传统意义下采集的负荷都没有考虑频率因素,考虑负荷频率效应后,实际负荷
Figure C200710175251D00055
为: P D R = P D - Δf K L , 其中,PD为本地控制区负荷;Δf为电力系统频率变化量;KL为本地控制区负荷单位调节功率;
b)本地控制区与其它控制区的联络线功率PT,理想状态下其值等于
Figure C200710175251D00057
c)本地控制区网损Ploss
参照图1,电力系统中本地控制区域A的理想发电功率
Figure C200710175251D00058
为上述3部分功率的和:
P G * = P D - Δf K L + P loss + P T S - - - ( 1 )
2)将
Figure C200710175251D000510
中不易采集的数据进行替换。式(1)中,由于获得Ploss所需测点太多,不易有效准确地获得其值,而图1所示本地控制区A内实测的发电等于实测负荷、网损和联络线功率的和:PG=PD+Ploss+PT,由于PG、PT比Ploss易于获取,所以用PG-PT代替PD+Ploss
Figure C200710175251D000511
的计算公式由式(1)变为:
P G * = P G - Δf K L - P T + P T S - - - ( 2 )
3)将
Figure C200710175251D000513
进一步分解。令
P G ′ = P G - Δf K L - P T - - - ( 3 )
(2)式变为:
P G * = P G ′ + P T S - - - ( 4 )
假设当前时刻为tn,利用式(4)对tn+1时刻的
Figure C200710175251D000516
作预测时,tn+1时刻的联络线计划
Figure C200710175251D000517
可由调度运行部门获得,因此可以先不考虑
Figure C200710175251D000518
而是预测
Figure C200710175251D000519
在tn+1时刻的预测值
Figure C200710175251D000520
由调度运行部门获得联络线计划
Figure C200710175251D000521
这样,到tn+1时刻,
Figure C200710175251D000522
的预测值
Figure C200710175251D000523
为:
P G * F ( t n + 1 ) = P G ′ F ( t n + 1 ) + P T S ( t n + 1 ) - - - ( 5 )
4)预测
Figure C200710175251D000525
预测的典型方法为以
Figure C200710175251D000526
为预测数据,使用日周期多点外推法预测 P G ′ F ( t n + 1 ) :
a)数据准备
由SCADA系统获得电力系统当前频率与额定频率的差Δf:Δf=f-50以及PT、PG;由电力调度中心的运行方式部门得到KL;按(3)式计算
Figure C200710175251D000528
以适当间隔(如1分钟、5分钟)将
Figure C200710175251D000529
存入数据库;
b)从数据库得到当天最近的m个时刻点的
Figure C200710175251D00061
历史数据序列
Figure C200710175251D00062
(i=0,1,2,...,m-1)作为预测未来tn+1时刻
Figure C200710175251D00063
的基础数据;
当天最近的m个时刻点的
Figure C200710175251D00064
为:
P G ′ ( t 0 , n ) , P G ′ ( t 0 , n - 1 ) , · · · , P G ′ ( t 0 , n - m + 2 ) , P G ′ ( t 0 , n - m + 1 ) ,
从数据库取与之对应的前一日数据:
P G ′ ( t - 1 , n ) , P G ′ ( t - 1 , n - 1 ) , · · · , P G ′ ( t - 1 , n - m + 2 ) , P G ′ ( t - 1 , n - m + 1 ) , 多取一个对应于tn+1时刻的昨日数据: P G ′ ( t - 1 , n + 1 )
使用前一日和今日同一点的每对数据,都可得出一个预测值:
P G ′ F ( t n + 1 ) = P G ′ ( t 0 , n - i ) + [ P G ′ ( t - 1 , n + 1 ) - P G ′ ( t - 1 , n - i ) ]
从数据库取与当天点对应的前第d日数据:
P G ′ ( t - d , n ) , P G ′ ( t - d , n - 1 ) , · · · , P G ′ ( t - d , n - m + 2 ) , P G ′ ( t - d , n - m + 1 ) , 多取一个对应于tn+1时刻的前第d日数据: P G ′ ( t - d , n + 1 ) ,
使用前第d日和今日同一点的每对数据,也可得出一个预测值:
P G ′ F ( t n + 1 ) = P G ′ ( t 0 , n - i ) + [ P G ′ ( t - d , n + 1 ) - P G ′ ( t - d , n - i ) ]
以上各式中,i=0,1,…,m—1。
使用前D天的历史负荷数据,每天都可以得到m个预测值,共有D×m个预测值,求平均值即为预测结果:
P G ′ F ( t n + 1 ) = 1 D · m Σ d = 1 D Σ i = 1 m [ P G ′ ( t 0 , n - i ) + P G ′ ( t - d , n + 1 ) - P G ′ ( t - d , n - i ) ] - - - ( 7 )
根据近大远小的原则考虑权重: w ( d , i ) = D * m - ( d * ( i + 1 ) + ( d - 1 ) * ( m ) ) + 1 Σ j = 1 D * m j
P G ′ F ( t n + 1 ) = Σ d = 1 D Σ i = 1 m [ P G ′ ( t 0 , n - i ) + P G ′ ( t - d , n + 1 ) - P G ′ ( t - d , n - i ) ] · w ( d , i ) - - - ( 8 )
5)预测tn+1时刻的
Figure C200710175251D000624
第4)步已经获得
Figure C200710175251D000625
预测值
Figure C200710175251D000626
再由调度部门得到参照(5)式,这2个数的和就是
Figure C200710175251D000628
P G * F ( t n + 1 ) = P G ′ F ( t n + 1 ) + P T S ( t n + 1 ) .
6)根据第5)步的预测结果调节相应AGC机组。
a)机组分类
将电力系统本地控制区的AGC机组分类,传统的参与滞后校正的AGC机组为滞后AGC机组:L_AGC(Lag-AGC)机组;参与本发明超前控制的AGC机组为超前AGC机组:A_AGC(Advanced-AGC)机组,这样,包括原来的非AGC机组(N_AGC),机组划分如下表:
表1机组分类
Figure C200710175251D000631
Figure C200710175251D00071
本发明主要调节A_AGC机组。
b)确定A_AGC机组总调节功率
Figure C200710175251D00072
由N_AGC机组、L_AGC机组和A_AGC机组的发电功率组成。到tn+1时刻:N_AGC机组执行预先设定的机组计划,其发出功率为:
Figure C200710175251D00073
L_AGC机组到tn+1时刻运行于调度部门预先设定的运行值
Figure C200710175251D00074
这样A_AGC机组到tn+1时刻计划总发功率 P A _ AGC S ( t n + 1 ) 为:
P A _ AGC S ( t n + 1 ) = P G * F ( t n + 1 ) - P N _ AGC S ( t n + 1 ) - P L _ AGC B ( t n + 1 ) - - - ( 9 )
A_AGC机组发电总调节功率
Figure C200710175251D00077
为其下点计划总发电功率
Figure C200710175251D00078
与当前发电功率PA_AGc(tn)的差:
Δ P A _ AGC S ( t n + 1 ) = P A _ AGC S ( t n + 1 ) - P A _ AGC ( t n ) - - - ( 10 )
c)
Figure C200710175251D000710
按剩余可调容量大小分配给各个A_AGC机组
具体分配算法如下:
①根据
Figure C200710175251D000711
正负确定调节方向,正为上调,负为下调;
②根据调节方向,把A_AGC机组按剩余容量比排序;
③上调时,把上调剩余容量最多的机组的出力上调一个步长的功率ΔP, &Delta; P A _ AGC S ( t n + 1 ) = &Delta;P A _ AGC S ( t n + 1 ) - &Delta; P &OverBar; , 若该机组上调剩余容量小于|ΔP|则转④;下调时,把下调剩余容量最多的机组的出力下调一个步长的功率ΔP &Delta; P A _ AGC S ( t n + 1 ) = &Delta;P A _ AGC S ( t n + 1 ) - &Delta; P &OverBar; , 若该机组下调剩余容量小于|ΔP|则转④;如果调完总调节量, | &Delta;P A _ AGC S ( t n + 1 ) | < &xi; (ξ是一小的正数),转④否则转②;
④结束。

Claims (1)

1、一种电力系统自动发电控制的超前控制方法,其特征在于该方法包括以下步骤:
(1)设定电力系统本地控制区域的理想运行状态的发电功率
Figure C200710175251C00021
P G * = P D - &Delta;f K L + P loss + P T S , 其中PD为电力系统中本地控制区域的负荷,KL为电力系统中本地控制区域的负荷单位调节功率,Δf为电力系统频率变化量,Ploss为电力系统中本地控制区域的网损,
Figure C200710175251C00023
为电力系统中本地控制区域与其它控制区域之间联络线计划功率;该理想运行状态为:系统频率f=50HZ,电力系统中本地控制区域与其它控制区域之间联络线的交换功率PT等于联络线的计划功率
Figure C200710175251C00024
(2)设PD+Ploss=PG-PT,则 P G * = P G - &Delta;f K L - P T + P T S ; P G &prime; = P G - &Delta;f K L - P T , P G * = P G &prime; + P T S , 其中PG是本地控制区域内实测的发电功率;
(3)设当前时刻为tn,对tn+1时刻的理想发电功率
Figure C200710175251C00028
进行预测,得到理想发电功率的预测值: P G * F ( t n + 1 ) = P G &prime; F ( t n + 1 ) + P T S ( t n + 1 ) , 其中
Figure C200710175251C000210
为tn时刻对
Figure C200710175251C000211
的预测值,
Figure C200710175251C000212
为从调度部门直接得到的tn+1时刻的本地控制区域与其它控制区域之间的联络线计划功率;
(4)根据上述理想发电功率的预测值,调节相应自动发电控制机组。
CNB2007101752513A 2007-09-28 2007-09-28 一种电力系统自动发电控制的超前控制方法 Expired - Fee Related CN100499310C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2007101752513A CN100499310C (zh) 2007-09-28 2007-09-28 一种电力系统自动发电控制的超前控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2007101752513A CN100499310C (zh) 2007-09-28 2007-09-28 一种电力系统自动发电控制的超前控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101119029A CN101119029A (zh) 2008-02-06
CN100499310C true CN100499310C (zh) 2009-06-10

Family

ID=39055013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2007101752513A Expired - Fee Related CN100499310C (zh) 2007-09-28 2007-09-28 一种电力系统自动发电控制的超前控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN100499310C (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101645599B (zh) * 2009-08-25 2012-05-02 广东电网公司电力科学研究院 一种自动发电控制目标负荷预处理装置
CN101938141B (zh) * 2010-08-02 2013-03-27 中国南方电网有限责任公司 大电网并网发电厂自动发电控制效果评价优化方法
CN102074957B (zh) * 2010-12-24 2013-06-05 中国长江三峡集团公司 一次调频与agc负荷调节协同控制的方法
CN102222936B (zh) * 2011-06-20 2013-06-26 浙江省电力公司电力科学研究院 一种并发电网的磨组启停控制方法和系统
CN103490413B (zh) * 2013-09-27 2015-09-02 华南理工大学 一种基于智能体均衡算法的智能发电控制方法
CN104218617B (zh) * 2014-09-22 2016-04-20 国家电网公司 一种柔性负荷参与有功超前调度的一致性控制方法
CN105391095A (zh) * 2015-12-17 2016-03-09 国家电网公司 基于在线安全稳定分析的电网自动发电控制方法
CN107992059B (zh) * 2018-01-08 2020-04-24 陕西理工大学 电磁智能车的控制方法
CN110912188A (zh) * 2019-11-27 2020-03-24 天津瑞能电气有限公司 基于ai的新型微电网能源管理系统

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1571267A (zh) * 2004-05-08 2005-01-26 上海慧能科技有限公司 发电机组一次调频调节效能测定方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1571267A (zh) * 2004-05-08 2005-01-26 上海慧能科技有限公司 发电机组一次调频调节效能测定方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Fuzzy Logic Control Optimal Realization Using GA forMulti-Area AGC Systems. Xiuxia Du,Pingkang Li.International Journal of Information Technology,Vol.12 No.7. 2006 *
具有安全校正与超前控制功能的自动发电控制研究. 刘翌,刘盛松,陈莉,王岗.电力科学与工程,第23卷第1期. 2007 *
利用超短期负荷预报实现AGC的超前控制. 高宗和,丁恰,温柏坚,姚建国.电力系统自动化. 2000 *
火电AGC机组超前控制策略. 周劼英,张伯明,郭玉金,何群,姚诸香.电网技术,第29卷第21期. 2005 *
自动发电控制与电网安全稳定. 周全仁.湖南电力,第5期. 1996 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN101119029A (zh) 2008-02-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100499310C (zh) 一种电力系统自动发电控制的超前控制方法
CN106505560B (zh) 一种基于响应优先级的多策略协调的电网优化运行方法
US9891645B2 (en) Progressive optimization dispatching method of smart distribution system
CN108155662B (zh) 风电制氢的控制方法和装置
CN102930351B (zh) 一种综合节能优化调度日计划生成方法
CN103414206A (zh) 一种考虑安全约束的水光火联合优化发电计划优化方法
CN104779611A (zh) 基于集中式和分布式双层优化策略的微电网经济调度方法
CN105896616A (zh) 考虑新能源接纳最大化的火电机组实时调度需求判定方法
CN104143839A (zh) 基于功率预测的风电场集群限出力有功功率分配方法
CN116780619A (zh) 考虑电力交易的分布式源-储聚合功率调节特性评价方法
Cheng et al. A review on virtual power plants interactive resource characteristics and scheduling optimization
CN103138293A (zh) 火电厂厂级负荷优化分配方法及系统
CN110676846A (zh) 电力调峰方法、调度中心及电力调峰系统
CN106765519A (zh) 气电互补电采暖需求响应控制系统
Qin et al. Overview of micro-grid energy management system research status
CN112884265B (zh) 一种应用于城市电网网源协调的智能管理方法
Lim et al. Control of Photovoltaic-Variable Speed Diesel Generator battery-less hybrid energy system
CN113612259B (zh) 一种综合能源站协调控制二次系统及方法
CN103280823B (zh) 基于移动储能设备的电网实时自动调度策略
Cai et al. Intra-day Tie-line Scheduling Model Considering New Energy Fluctuation
CN113765098A (zh) 一种基于需求侧负荷响应的荷源互动调峰控制方法
CN105811459A (zh) 直流外送风电基地平衡区域电网优化划分方法
CN112215720A (zh) 一种基于可再生能源发电的智能电网控制系统的控制方法
CN107086579B (zh) 一种基于回滞效应的空调用户对实时电价的响应方法
Mingming et al. Technology research of demand side resources participating in dispatching control in energy Internet

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20090610

Termination date: 20190928

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee