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公开(公告)号:CN112398164A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011196117.3
申请日:2020-10-30
Applicant: 东南大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/32 , H02J3/28 , H02J3/00 , H02J1/10 , H02J1/14 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了含共享储能系统的微能源网群优化运行及成本分配方法,包括以下步骤:搭建系统架构;对联供设备、辅助设备、储能设备建立运行模型,并建立共享储能系统的运行模型;基于系统架构、运行模型,考虑运行约束条件,以微能源网群的总用能成本最低为目标,建立含共享储能系统的微能源网群日前优化运行模型;基于微能源网群日前优化运行模型及总用能成本,基于多人合作博弈的微能源网多主体成本分配方法,分别采用最小核心法和夏普利值法,对各微能源网的用能成本进行重新分配,本发明提高了共享储能系统的利用效率,实现了微能源网之间的P2P交易,促进了分布式可再生能源的消纳,降低了系统用能成本,保证了成本分配的科学性与合理性。
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公开(公告)号:CN112257281A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011181460.0
申请日:2020-10-29
Applicant: 东南大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种两阶段质调节热水供热网络动态能流计算方法,包括:建立质调节热网动态能流计算模型,并将能流计算过程分为两个阶段,确定各阶段已知量和待求量;预设所有出力固定热源处的供水温度初值,通过第一阶段迭代算法求取网络动态能流初步结果;基于该初步结果以及热源机组的最小可调节间隔,计算所有出力可调热源机组的出力更新值;基于该出力更新值,通过第二阶段迭代算法求取网络动态能流最终结果。本方法采用热网动态模型,能够获取热网状态的动态变化过程,为其规划、安全分析和运行调度提供理论支撑,同时引入热源最小调节间隔限制,通过第二阶段算法修正能流计算结果,从而获取更加精确的热网状态信息。
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公开(公告)号:CN108388964B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810166341.4
申请日:2018-02-28
Applicant: 东南大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种多微网系统的双层协调鲁棒优化调度方法,包括以下步骤:步骤10)获取多微网系统中用户层各设备的运行成本系数及运行限值参数,构建用户层鲁棒优化调度模型;步骤20)获取多微网系统中供电层各设备的运行成本系数及运行限值参数,构建供电层鲁棒优化调度模型;步骤30)求解多微网系统的双层协调鲁棒优化模型:利用列约束生成算法迭代求解用户层和供电层的鲁棒优化问题,获得多微网系统的鲁棒协调运行计划。该方法计及多微网系统中用户层和供电层的功率交互特性和多重不确定性,能够实现多微网系统的双层协调鲁棒优化调度,为制定多微网系统的运行计划提供指导和帮助。
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公开(公告)号:CN107591844B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201710864413.8
申请日:2017-09-22
Applicant: 东南大学
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明公开了一种考虑节点注入功率不确定性的主动配电网鲁棒重构方法,在利用仿射数对分布式电源出力和负荷需求不确定性进行合理分析与建模基础上,建立了以综合考虑网络开关动作次数最少与网络有功损耗最低为目标函数,以兼顾网络安全运行为约束条件的主动配电网鲁棒重构模型。本发明弥补了当前配电网重构方案中忽略分布式电源出力间歇性以及电动汽车充电的不足,可为主动配电网下一步安全评估提供支撑。
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公开(公告)号:CN111310310A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010067790.0
申请日:2020-01-20
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , G06Q10/06 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种用于量调节的热力系统静态潮流快速解耦计算方法,包括:10)划分热网节点类型,根据解耦条件选择解耦点划分热网,生成主系统和子系统;20)根据网状热网拓扑特性,建立解耦点变量交互与迭代机制,形成网状热网潮流解耦计算流程;30)根据辐射状热网拓扑特性,建立解耦点变量交互与迭代机制,形成辐射状热网潮流解耦计算流程;40)建立任意拓扑热网完全解耦流程,根据解耦后的热网特性计算热力系统静态潮流。该方法在不改变网络特性的条件下将任意拓扑、任意规模的热网解耦为若干辐射网,减小了计算规模的同时,避免了热网水力模型中复杂的非线性计算与初值选择问题,提高了基于量调节的热力系统静态潮流计算方法的效率与稳定性。
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公开(公告)号:CN111191182A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201911299316.4
申请日:2019-12-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种基于线性化热力模型的静态热电联合潮流混合求解方法,包括:输入网络/负荷/设备数据,解析拓扑,形成各类关联矩阵;设置热网和电网待求初值,建立热电联合系统静态潮流模型;结合关联矩阵,通过矩阵变换建立线性化热力模型,构建热网中的供水温度、回水温度直接计算格式;计算热网水力、热力工况,全局通过交叉迭代至收敛,输出热电耦合机组的电功率;基于计算所得热电耦合环节电功率,利用牛顿-拉夫逊法计算电力系统潮流。本方法构建多类关联矩阵将热力模型线性化,从而直接求解,避免了热力模型的迭代环节,实现了静态热电联合潮流的高效精确求解。
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公开(公告)号:CN111144620A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911238483.8
申请日:2019-12-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑季节储氢的电氢综合能源系统及其鲁棒规划方法,包括建立跨季节氢存储模型,该模型根据不同季节的可再生能源出力与多能需求的不同,实现跨季互补。其次,对燃气轮机、风机、光伏、储能设备等进行建模,从而构成含电、热、冷和氢等多能需求的电氢综合能源系统。该考虑可再生能源出力不确定性的三层min-max-min鲁棒规划模型,由于内层采用0-1变量来表征跨季存储充放状态,因此该模型需采用N-C&CG算法进行求解。结果表明,本方法有效提升电氢综合能源系统的可再生能源渗透水平,并提升系统经济性。
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公开(公告)号:CN106998079B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201710296092.6
申请日:2017-04-28
Applicant: 东南大学
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明公开了一种热电联合优化调度模型的建模方法,所述热电联合优化调度模型是一个混合整数规划模型,用于区域供热系统,所述区域供热系统包括热源、热网和热负荷,所述热网包括输热网和配热网,根据热负荷与热源的距离划分出多个供热区,并将一天划分为多个时段;省略配热网的热传输损耗,根据输热网建立考虑热网传输延时的输热网模型;根据热负荷建立能够反映室内温度的终端热用户模型;根据热源建立包含常规机组、风电机组、热电联产机组、电锅炉和储热罐在内的联合优化调度模型。本发明实现超短期热电联合紧急调度,为系统的安全稳定运行提供了重要保障,减少了化石燃料的燃烧,提高系统对风电的消纳能力,具有一定的社会和经济效益。
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公开(公告)号:CN107425520B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201710436621.8
申请日:2017-06-12
Applicant: 东南大学 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种含节点注入功率不确定性的主动配电网三相区间状态估计方法,包括采用区间数对节点注入功率伪量测以及实时量测装置的量测误差的不确定性问题分别进行建模与分析;建立考虑不确定性的主动配电网三相区间状态估计数学模型;将所建立的主动配电网区间状态估计模型拆分为两个包含非线性区间约束条件的优化问题;采用一种基于迭代运算的线性规划方法结合稀疏矩阵技术对所建立的主动配电网三相区间状态估计数学模型进行有效求解。本发明弥补了当前配电网状态估计中忽略分布式电源出力间歇性以及电动汽车充电的不足,同时提高了测量的精度和算法的求解速度,为主动配电网下一步安全评估提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN108599137B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201711459115.7
申请日:2017-12-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑区域热网暂态传热特性的多能流系统优化运行方法,包括:步骤1)基于图论建立考虑回水管网拓扑结构、管段温度变化动态过程和管段传输时延的区域热网暂态传热特性模型,该模型主要包括六个方面内容:热源特性、热负荷特性、节点流量平衡、节点功率融合特性、管段传热特性和管段暂/稳态传热特性判据;步骤2)建立多能流系统运行优化模型,以系统未来4小时内的总运行成本最低为目标函数,结合系统应该满足的运行约束条件,确定多能流系统中各设备的实时出力、热网各热源的实时供回水温度等,实现系统的统一调度和优化运行。本发明考虑了区域热网的暂态传热特性,使多能流系统的最优运行状态与实际运行状态更加吻合。
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