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公开(公告)号:CN112448404B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011304017.8
申请日:2020-11-19
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司 , 中国农业大学 , 国网河北省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种电‑气‑热互联背景下的配电网可靠性增效计算方法,其包括:获取供能网络元件故障率、风光负荷数据、能源集线器元器件配置及网络结构参数;利用获取的参数对电‑气‑热独立供能配电网进行供电不足期望计算;计算能源集线器对电负荷的最大支撑能力;对电‑气‑热互联供能配电网进行供电不足期望计算;利用独立供能和互联供能供电不足期望计算互联供能情况下配电网可靠性增效。本发明能为电‑气‑热互联系统配电网可靠性提升增效计算及投资决策提供技术基础与支持,可以广泛在配电网可靠性技术领域中应用。
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公开(公告)号:CN112448404A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011304017.8
申请日:2020-11-19
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司 , 中国农业大学 , 国网河北省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种电‑气‑热互联背景下的配电网可靠性增效计算方法,其包括:获取供能网络元件故障率、风光负荷数据、能源集线器元器件配置及网络结构参数;利用获取的参数对电‑气‑热独立供能配电网进行供电不足期望计算;计算能源集线器对电负荷的最大支撑能力;对电‑气‑热互联供能配电网进行供电不足期望计算;利用独立供能和互联供能供电不足期望计算互联供能情况下配电网可靠性增效。本发明能为电‑气‑热互联系统配电网可靠性提升增效计算及投资决策提供技术基础与支持,可以广泛在配电网可靠性技术领域中应用。
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公开(公告)号:CN111416369A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010059730.4
申请日:2020-01-19
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: H02J3/28
Abstract: 本发明涉及一种减小电网负荷峰谷差的储能控制方法及系统,包括以下步骤:根据预先建立的电网变压器运行目标函数确定电网负荷功率Ps(t)的范围;在电网负荷功率的范围内确定电网负荷功率的削峰线和填谷线;在电网负荷功率Ps(t)大于削峰线时,根据预先建立的电网变压器电量约束条件计算电网变压器的储能模块的放电功率;在电网负荷功率Ps(t)小于所述填谷线时,根据预先建立的电网变压器电量约束条件计算电网变压器的储能模块的充电功率。其通过储能模块实现减小电网峰谷差,缓解变压器过载,减少电网向主网的功率倒送。
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公开(公告)号:CN110033321A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910259996.0
申请日:2019-04-02
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 天津大学 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种互联多微电网运行控制方法和系统,其包括以下步骤:1)确定互联多微电网参与电力市场的运营结构与运行机制;2)根据确定的互联多微电网参与电力市场的运营结构与运行机制,确定新电改环境下互联多微电网的运营控制模型;所述运营控制模型包括互联微电网的成本收益模型及互联微电网运行约束;所述成本收益模型以互联多微电网系统的综合效益为优化目标,以互联多微电网系统的市场交易计划和市场出清电价为输出结果;3)对构建的互联多微电网的运营控制模型进行求解,得到互联多微电网市场最终交易计划和微电网市场最终出清电价。本发明可以广泛应用于考虑市场机制的互联多微电网运行控制领域。
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公开(公告)号:CN119167677A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411158219.4
申请日:2024-08-22
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种输电塔线体系可靠度评估方法、装置、设备及存储介质,涉及输电塔线体系抗灾分析与评价技术领域,本发明对输电塔线体系结构参数和灾害参数进行概率空间剖分,得到代表点参数样本;根据所述代表点参数样本,建立第一有限元分析模型,对所述第一有限元分析模型进行时域动力分析,得到输电塔线体系的动力响应;根据所述动力响应,建立概率密度演化方程;根据所述概率密度演化方程,计算灾害作用下的输电塔线体系的失效概率,根据所述失效概率和可靠度的相关关系,得到所述输电塔线体系的可靠度,从而能够高效、准确地评估多灾害作用下输电塔线体系的可靠度。
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公开(公告)号:CN117150620A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311139407.8
申请日:2023-09-05
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种发电工艺专业管道支吊架快速建模与碰撞检测方法,属于发电厂数字化设计领域,包括管道布置及建模、管道应力计算、生成支吊架数据、支吊架设计和建模、判断管道和支吊架碰撞、修改支吊架、支吊架命名等步骤;生成支吊架数据是指智能分析GLIF管道应力分析生成的计算结果,自动读取管道信息,作为支吊架设计的依据;判断管道和支吊架碰撞是通过对不同型号支吊架根部、连接件、管部内部和与管道连接处的各项参数进行智能算法分析和综合计算判断支吊架与管道是否发生碰撞,未发生碰撞,命名,发生碰撞,修改。本发明可通过自动算法进行空间计算、规则比对,缓解人工空间检测碰撞带来的时间和人力的浪费,提高了设计质量和效率。
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公开(公告)号:CN112311009B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011170094.9
申请日:2020-10-28
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司 , 国网信息通信产业集团有限公司北京分公司 , 北京电力经济技术研究院有限公司 , 国网信息通信产业集团有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种融合电站及多站融合参与电网协调控制方法、系统,该控制方法基于预先设置的融合电站实现,包括:1)中央调度系统根据接收的调度指令判断电网运行是否正常;若正常进入步骤2),若不正常则进入步骤3);2)进行调峰、AGC和AVC调控,然后进入步骤5);3)判断频率是否异常,若异常则进行系统一次调频模式,然后进入步骤5);若正常则进入步骤4);4)判断电压是否异常,若异常则进行动态无功模式,然后进入步骤5);5)输出有功/无功指令,并返回步骤1)作为调度指令。本发明能够充分利用多站融合的可调控电源和负荷的调控特性,使得多站融合能够更为经济高效的满足电网调度要求。
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公开(公告)号:CN114583695A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210240267.2
申请日:2022-03-10
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种面向风险感知能力提升的配电网多维量测配置方法及系统,其包括:针对区域内配电网所面临的灾害类型,进行数据需求进行分析;基于数据需求的分析结果,考虑区域内的微气象因素,选择配电网多维量测设备;考虑配电网中配置的多维量测设备传递的实时数据,基于配电网致灾机理模型得到的线路故障概率结果与线路实际故障概率进行比较,采用配电网风险感知精度提升方法;提升配电网风险感知能力,保障量测设备配置具有好的经济性为目标,同时考虑重要负荷节点可观性,采用遗传算法对配电网中多维量测配置的数目和位置进行求解。本发明实现了在电气量量测装置失效的情况下对配电网灾损辨识能力的提升,可以广泛在电气自动化领域中应用。
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公开(公告)号:CN108879698B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201810825444.7
申请日:2018-07-25
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种包含四端口柔性开关的中压配电网双环拓扑结构,其特征在于:其包括第一、第二两环网拓扑结构模块、第一~第二供电电源以及四端口柔直模块;所述第一环网拓扑结构模块的电源输入端分别与所述第一供电电源相连,所述第一环网拓扑结构模块的电源输出端与所述四端口柔直模块的第一、第二交流端口相连;所述第二环网拓扑结构模块的电源输入端分别与所述第二供电电源相连,所述第二环网拓扑结构模块的电源输出端与所述四端口柔直模块的第三、第四交流端口相连;所述第一、第二环网拓扑结构模块的负载端与用户端相连。本发明可以广泛应用于高可靠性能的中压配电网的设计领域。
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公开(公告)号:CN112036713A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010811255.1
申请日:2020-08-13
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于主成分分析的煤改电综合效益评价方法和系统,包括以下步骤:S1将经济效益、环境效益和社会效益作为评价指标与若干种煤改电方案一起生成输入数据矩阵;S2获得输入数据矩阵对应的主成分矩阵;S3计算主成分矩阵的累积贡献率,若累积贡献率在阈值范围内,则进入下一步;S4通过主成分矩阵中m个主成分的线性加权和计算煤改电综合效益得分。其结合环保效益、社会效益、经济效益等因素,以煤改电项目综合效益最优为优化目标,利用主成分分析方法,对煤改电进行综合效益评价分析,为工程具体实施提供优化指导与决策参考。
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