一种虚拟能源站内部多能共享的交易方法及系统

    公开(公告)号:CN115082235A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210762576.6

    申请日:2022-06-29

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明提供一种虚拟能源站内部多能共享的交易方法及系统,涉及能源系统优化运行领域。该虚拟能源站内部多能共享的交易系统包括:控制终端、协调器以及虚拟能源站管理平台,所述控制终端用于监测设备运行参数并将参数上传至其中一个所述协调器;所述虚拟能源站管理平台用于获取市场价格信息和用户移动终端设置的可调节范围,并下发至所述协调器,其中一个所述协调器依据接收到的参数和其他所述协调器的交易参数进行设备出力计算,将出力控制下发至控制终端,以虚拟能源内部用户间多能共享交易为驱动对各用户的运行方式进行优化,并采用掺氢方式降低天然气购气成本,减少环境污染,助力各用户系统经济低碳运行。

    一种虚拟电厂接入点及容量优化规划方法

    公开(公告)号:CN113762622B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202111056901.9

    申请日:2021-09-09

    摘要: 本发明公开一种虚拟电厂接入点及容量优化规划方法,包括对上层虚拟电厂接入点的规划、下层配电网多目标运行优化以及基于NBI方法的多目标转化为单目标优化求解方法。本发明通过以10kV及以上节点为虚拟发电机组,构建虚拟电厂接入点及容量双层优化规划模型,上层以配电网规划成本最小为目标,在满足规划年内变电站不扩容要求的前提下规划接入虚拟电厂的虚拟发电机组,下层模型依据上层的规划结果以配网网损最小和电压偏差最小目标,采用NBI方法将双目标转化为单目标进行优化计算,将结果反馈给上层,通过上下层交互迭代形成虚拟电厂接入点及容量优化规划方案。本发明实现资源的充分利用,降低网络损耗,提高设备的利用率。

    一种基于分区自治的多区域虚拟电厂协同优化运行方法

    公开(公告)号:CN115149540A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210955194.5

    申请日:2022-08-10

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开一种基于分区自治的多区域虚拟电厂协同优化运行方法,属于电力系统运行技术领域;运行方法包括:先对末端可调资源进行调节潜力分析;然后再基于配网区域内末端可调资源构建配网虚拟电厂集控中心;由配网虚拟电厂集控中心向上对接主网调度中心并接收调度指令,对下接收末端可调资源的运行信息并下发控制指令;之后主网调度中心依据虚拟电厂的可调潜力和常规机组发电能力进行机组出力组合,确定虚拟电厂的出力并对其下发调度指令;以较快的求解速度优化调用配网区域内的可调资源,针对性解决配网运行问题,实现基于分区自治的多区域虚拟电厂协调运行。

    一种提升配电网韧性的两阶段需求响应策略

    公开(公告)号:CN115036963A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210391150.4

    申请日:2022-04-14

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开一种提升配电网韧性的两阶段需求响应策略,包括第一阶段冷负荷回流削减策略和第二阶段虚拟储能模型调用。本发明将处于配电网同一节点的所有分布式资源由一个代理管理,该代理获取分布式资源参数信息并整合后提交给配电网运营商,配电网运营商以尽快恢复负荷为目标制定两阶段需求响应调节策略,在第一阶段,在恢复供电时对重新启动的温控负荷进行调节以削减其引起的冷负荷回流,在第二阶段,对已完全恢复到断电前状态的温控负荷以虚拟能量存储模型为特征,为解决可再生能源带来的波动提供灵活性调节能力。通过两阶段需求响应,充分挖掘温控负荷的灵活性以缓解负荷恢复过程中的供需紧张关系,提高配电网的韧性。

    一种虚拟能源站内部多能共享的交易方法及系统

    公开(公告)号:CN115082235B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202210762576.6

    申请日:2022-06-29

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明提供一种虚拟能源站内部多能共享的交易方法及系统,涉及能源系统优化运行领域。该虚拟能源站内部多能共享的交易系统包括:控制终端、协调器以及虚拟能源站管理平台,所述控制终端用于监测设备运行参数并将参数上传至其中一个所述协调器;所述虚拟能源站管理平台用于获取市场价格信息和用户移动终端设置的可调节范围,并下发至所述协调器,其中一个所述协调器依据接收到的参数和其他所述协调器的交易参数进行设备出力计算,将出力控制下发至控制终端,以虚拟能源内部用户间多能共享交易为驱动对各用户的运行方式进行优化,并采用掺氢方式降低天然气购气成本,减少环境污染,助力各用户系统经济低碳运行。