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公开(公告)号:CN115423580A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211373473.7
申请日:2022-11-04
摘要: 本发明公开了一种用于碳交易的双边叫价拍卖方法及系统,包括步骤如下:获取买家交易信息和卖家交易信息,计算买家碳排放趋势因子、买家碳能产出因子、卖家碳排放趋势因子和卖家碳能产出因子;基于卖家主导优先机制构建第一碳需求匹配序列,根据买家碳排放趋势因子和买家碳能产出因子得到买家优先中标序列;基于买家主导优先机制构建第二碳需求匹配序列,根据卖家碳排放趋势因子和卖家碳能产出因子得到卖家优先中标序列;基于拍卖商主导优先机制对买家优先中标序列和卖家优先中标序列进行整合得到交易匹配表,根据交易匹配表缔结交易合约;将交易合约进行签名、核验并进行第三方存证。方案极大程度地提高碳交易的效率、达成率和满意度。
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公开(公告)号:CN115313363B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202210910749.4
申请日:2022-07-29
申请人: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 金华电力设计院有限公司
摘要: 本发明涉及5G供电线路监测技术领域,具体涉及基于线性热模型的5G供电线路过热预测方法,包括:建立5G供电线路的等效热模型;基于5G供电线路的等效热模型构建对应的线性热方程;基于5G供电线路的历史数据拟合线性热方程的参数,得到拟合后的线性热方程基于5G预测负荷和预测环境温度,结合拟合后的线性热方程计算包含5G供电线路未来各个时刻线路接头温度预测值的未来发热曲线;当线路接头温度预测值大于预设值时,判断5G供电线路存在过热风险。本发明能够有效预测5G供电线路的过热风险,进而能够为有过热风险的5G供电线路提前采取相关措施,从而能够提高5G供电线路的安全性。
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公开(公告)号:CN118399508A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410285599.1
申请日:2024-03-13
申请人: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司
摘要: 本发明涉及新能源电力控制技术领域,具体为基于同步发电机三阶模型的电力系统控制方法及相关设备,方法包括基于同步发电机三阶模型构建电力系统的状态方程;选取目标工作点,基于目标工作点对状态方程进行线性化处理,获取系统参数;基于系统参数确定电力系统中储能系统的储能控制策略,通过模拟工具根据电力系统中控制器的系统参数及储能系统的储能控制策略模拟电力系统的运行状态;根据模拟运行结果对控制器进行系统参数调整确定目标控制器,将目标控制器集成到电力系统运行。本申请不仅提高电力系统运行的准确性且计算量小,可行性和实用性高,结合储能系统及同步发电机进行模拟控制实现系统参数优化,更有利于提高电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN117411436B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311731720.0
申请日:2023-12-15
申请人: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司
IPC分类号: H02S50/10 , G06F18/232 , G06F18/2433 , G06F123/02
摘要: 本申请公开了光伏组件状态检测方法、系统及存储介质,方法包括如下步骤:获取历史光伏组件状态参数数据、与历史光伏组件状态参数数据对应的历史辐照强度数据,按时间序列对历史辐照强度数据进行辐照区间划分;利用密度聚类对历史光伏组件状态参数数据进行划分,获得状态参数阈值区间;根据状态参数阈值区间确定每个辐照区间内的状态参数数据的真值表,获取实际状态参数数据,以实际状态参数数据和真值表输出实际真值;以包含当前运行时间段的预设时间步长实际真值变化情况输出当前光伏组件状态。本申请的有益效果:准确地反映光伏发电设备在不同天气、季节和环境下的性能变化,排除环境异常干扰,提高光伏组件状态检测的准确性。
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公开(公告)号:CN115859691B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310145434.X
申请日:2023-02-21
申请人: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/0631 , G06Q30/0283 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , G06F111/06 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种电热联合需求响应的多目标优化调度方法,包括:步骤S1:针对价格型电需求响应,基于电负荷改变量和电价改变量构建价荷关系模型;步骤S2:针对激励型需求响应,基于供给者保险机制构建用户需求响应收益最大化的激励模型;步骤S3:针对热需求响应,通过一阶热力学模型构建室内温度变化和供热功率的函数关系,基于用热感觉投票值指标衡量供热舒适度获得舒适供热区间;步骤S4:结合价荷关系模型、激励模型、热需求响应模型,以供能成本最低和碳排放最低为优化目标,构建多目标优化模型,采用改进的ε‑约束法求解多目标优化模型以获得Pareto前沿面。方案极大程度的完善综合能源系统的建模方式,使得获取的优化调度策略更加可靠。
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公开(公告)号:CN115423580B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202211373473.7
申请日:2022-11-04
摘要: 本发明公开了一种用于碳交易的双边叫价拍卖方法及系统,包括步骤如下:获取买家交易信息和卖家交易信息,计算买家碳排放趋势因子、买家碳能产出因子、卖家碳排放趋势因子和卖家碳能产出因子;基于卖家主导优先机制构建第一碳需求匹配序列,根据买家碳排放趋势因子和买家碳能产出因子得到买家优先中标序列;基于买家主导优先机制构建第二碳需求匹配序列,根据卖家碳排放趋势因子和卖家碳能产出因子得到卖家优先中标序列;基于拍卖商主导优先机制对买家优先中标序列和卖家优先中标序列进行整合得到交易匹配表,根据交易匹配表缔结交易合约;将交易合约进行签名、核验并进行第三方存证。方案极大程度地提高碳交易的效率、达成率和满意度。
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公开(公告)号:CN115423388B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202211379315.2
申请日:2022-11-04
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种电网侧独立储能站容量动态分配方法,以独立储能站为对象,考虑不同应用模式可获得的不同收益,以独立储能站获得最大的收益为目标,搭建了资源动态分配模型,通过动态分配储能系统的不同单元在不同时段参与不同的应用模式,以实现储能站收益最大化。本发明充分考虑了独立储能站的应用模式所带来的差别,根据实际的应用模式预设对应的限制条件,在满足限制条件的基础上,应用模式之间能够进行组合,并建立资源动态分配模型,计算得到不同模式组合的收益,通过收益最大来动态地决定独立储能站的工作方式和容量分配,同时考量当前工作方式和容量分配下的稳定性,进一步动态筛选出稳定性达标且收益良好的容量分配方式。
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公开(公告)号:CN115226107A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210826780.X
申请日:2022-07-13
申请人: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 金华电力设计院有限公司
摘要: 本发明涉及5G无线蜂窝通信技术领域,具体涉及基于扇区自适应分区的5G通信控制方法,包括:获取基站通信区域内的终端用户信息;基于基站通信区域内的终端用户密度进行扇区的自适应划分,得到若干个扇区;根据扇区内中继器与终端用户间的角度关系,确定终端用户所属的上级中继器;根据扇区内中继器的功率自适应调整其与对应终端用户通信时的工作模式,以使得中继器的能量效率能够保持最优。本发明能够保证终端用户接收同等的通信服务水平,并能够提高通信网络的能量效率,从而能够提高5G通信网络的通信效果。
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公开(公告)号:CN114696362A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210431570.0
申请日:2022-04-22
申请人: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 重庆大学
摘要: 本发明涉及电力系统优化技术领域,具体涉及一种含制氢‑储氢‑加氢站的配电网运行优化方法,包括:步骤一,建立光伏系统的数学模型和氢气系统的数学模型,并构建配电网运行优化的目标函数和约束条件,得到含制氢‑储氢‑加氢站的多目标优化模型;步骤二,对所述目标函数和约束条件进行线性化处理,得到混合整数线性规划的多目标优化模型;步骤三,用ε约束法对所述混合整数线性规划的多目标优化模型进行求解,得到含制氢‑储氢‑加氢站的主动配电网的最优调度方案;步骤四,用步骤三得到的最优化调度方案对光伏系统、氢气系统及配电网进行调度。本方法可以有效解决加氢站给电网供电能时的电压偏差问题,提高供给电网的电能质量。
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公开(公告)号:CN117411436A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311731720.0
申请日:2023-12-15
申请人: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司
IPC分类号: H02S50/10 , G06F18/232 , G06F18/2433 , G06F123/02
摘要: 本申请公开了光伏组件状态检测方法、系统及存储介质,方法包括如下步骤:获取历史光伏组件状态参数数据、与历史光伏组件状态参数数据对应的历史辐照强度数据,按时间序列对历史辐照强度数据进行辐照区间划分;利用密度聚类对历史光伏组件状态参数数据进行划分,获得状态参数阈值区间;根据状态参数阈值区间确定每个辐照区间内的状态参数数据的真值表,获取实际状态参数数据,以实际状态参数数据和真值表输出实际真值;以包含当前运行时间段的预设时间步长实际真值变化情况输出当前光伏组件状态。本申请的有益效果:准确地反映光伏发电设备在不同天气、季节和环境下的性能变化,排除环境异常干扰,提高光伏组件状态检测的准确性。
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