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公开(公告)号:CN113221358B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110522290.6
申请日:2021-05-13
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于可靠性参数的电‑气耦合系统的备用出力优化方法。本发明包括以下步骤:1)通过各类互感器采集电‑气耦合系统中各个设备的运行状态参数;2)构建电‑气耦合系统的可靠性模型;3)计算在故障传播过程中天然气系统与电力系统的可靠性参数:4)构建基于可靠性参数的电‑气耦合系统的备用出力优化模型;5)通过内点法求解电‑气耦合系统的备用出力优化模型,获得在故障下天然气系统的备用出力和电力系统的备用出力,调度服务器调整各产能设备的出力,使得各产能设备的出力满足电力负荷与天然气负荷需求。本发明可有效保障电‑气耦合系统中备用出力的充裕度,对于电‑气耦合系统的安全可靠运行具有重要作用。
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公开(公告)号:CN114462788A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202111663895.3
申请日:2021-12-31
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种基于半马尔科夫过程的多状态元件可靠性评估方法,包括,根据元件的维修标准判断元件的维修程度,构造相应的状态转移图;确定元件的初始条件以及各状态转移时间服从的分布类型,计算各状态转移对应的核函数以获得元件的核函数矩阵;构造描述元件半马尔科夫过程的积分方程组,求解所述积分方程组获得元件状态的概率分布,以对不同维修程度下的元件进行可靠性评估;本发明方法考虑了元件的中间性能,利用多状态元件来进行可靠性评估;元件各状态间的转移时间不再局限于指数分布,而可以是任意分布;还考虑了在不同维修程度下,状态转移时间服从任意分布的多状态元件的可靠性评估问题,以对元件在维修程度和维修成本之间进行权衡。
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公开(公告)号:CN112182907A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011115587.2
申请日:2020-10-19
申请人: 贵州电网有限责任公司 , 浙江大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F111/04 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种基于可靠性约束的电‑气耦合系统储能装置规划方法,包括,利用监测设备得到系统一年中各设备的参数及运行状况并输入整个规划模型;利用蒙特卡洛技术采样策略,根据系统中元件的可靠性参数及元件的故障与修复确定系统不同的运行状态;基于系统运行状态构建基于可靠性约束的储能装置规划模型,利用benders分解算法求解规划模型,得到系统储能装置的规划方案,完成规划。本发明不仅考虑了经济性,还考虑了系统的可靠性,更加有效准确地确定电‑气耦合系统储能装置的规划方案,相较于之前的规划方法更加精确、全面和有效,对于电力系统的可靠性提升、保证电力系统的安全可靠性运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111327080A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010269230.3
申请日:2020-04-08
申请人: 浙江大学
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本发明公开了一种面向多类别机组的电力系统中长期电量联合分解方法。针对各个机组不同运行特性进行差异化中长期电量分解;建立多类别发电机组中长期电量联合分解的目标函数和约束条件,联合分解各个机组的中长期电量到中长期的每个时间点,获得每台机组各时段的电量分解功率;处理获得每台机组的机组必须运行功率;根据每台机组的机组必须运行功率和每台机组各时段的电量分解功率进行比较判断调整机组的出力功率输出,提高电力系统稳定性。本发明能充分发挥机组的运行特性,不需要循环分配检修期间的中长期电量,发现并平抑发电侧主体多类别机组的风险,提高电力系统稳定性。
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公开(公告)号:CN109697563A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201811583908.4
申请日:2018-12-24
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种考虑隐性故障的电力信息物理系统风险保障预警方法。第一步:建立电力信息物理系统风险传播架构;第二步:针对风险传播,构建电力信息物理系统风险传播模型;第三步:通过分析隐性故障对电力信息物理系统的影响,分类处理隐性故障在电力信息物理系统中的风险传播并进行融合处理;第四步:通过分析风险对电力信息物理系统的空间影响,以找出系统风险高敏感性节点,对风险高敏感性节点进行保障预警和调整,使得电力信息物理系统正常运行。本发明通过分析风险对电力信息物理系统的空间影响,分析隐性故障对风险传播的影响,找出系统风险高敏感性节点,分析风险传播对系统各设备的影响,揭示风险变化过程,指导风险预警措施的开展。
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公开(公告)号:CN109412164A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811639858.7
申请日:2018-12-29
申请人: 浙江大学 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种电-热联合系统潮流处理方法。针对电-热联合系统,在计算前通过电网中的传感器或者通过工具采集获得以下电网与热网的已知基础网络数据,根据已知基础网络数据处理获得潮流迭代后的电网中各节点的潮流后电压Vi′和热网中各节点的潮流后热介质流入温度,并且不断潮流处理迭代,每次潮流迭代后,计算潮流迭代前后热网中节点热介质流入温度之差的最大值和电网各节点电压之差的最大值:并判断直至达到要求,实现完成了潮流处理。本发明的电-热联合系统潮流处理能更快速地进行计算处理,占用内存小,潮流结果准确性好,对于电-热联合系统的构建能优化运行,向电网调度提供准确数据,提升了直接潮流法的适用性。
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公开(公告)号:CN114970937B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210220624.9
申请日:2022-03-08
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种考虑多能负荷互补弹性的电‑气耦合系统集中优化方法。采集获取电‑气耦合系统运行数据;设置电‑气耦合系统运行优化变量,结合电‑气耦合系统运行数据及优化变量建立电‑气耦合系统集中优化模型;根据电‑气耦合系统集中优化模型进行优化计算,并获得优化结果;根据优化结果控制电‑气耦合系统工作实现集中优化。本发明适用于分析考虑多能负荷互补弹性特点的能源系统优化运行,可有效提升电‑气耦合系统的运行效率。
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公开(公告)号:CN118195158A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410375205.1
申请日:2024-03-29
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F17/16 , G06F17/18 , H02J3/00 , H02J3/06 , H02J3/38
摘要: 本发明公开了基于不确定性与可变碳强度的电力概率碳排放流评估方法,包括以下步骤:S1、采用区间方法建立源荷不确定性模型;S2、建立火电机组的可变碳排放强度模型;S3、建立概率潮流模型;S4、根据S3得到的区间变量,求解得到概率碳排放流计算所需要矩阵;S5、根据步骤S4中的矩阵,采用仿射计算法计算概率碳排放流的指标模型。本发明通过负荷和可再生能源的不确定性以及火电厂的可变碳强度,提出了概率碳排放流的评估方法,以精确描述碳排放情况,提出了一种求解方法,以有效解决所提出的评估方法,本方法实现电力系统碳排放分布快速精准评估,为指导电力清洁低碳转型提供有力支持。
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公开(公告)号:CN116452009A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310175488.0
申请日:2023-02-15
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F17/10 , H02J3/46
摘要: 本发明公开了一种考虑时间关联特性的综合能源枢纽灵活域评估方法。方法包括:建立综合能源枢纽的多能流模型,将效率参数矩阵输入,输出连接关系参数矩阵;建立灵活域模型,将连接关系参数矩阵输入,输出时间无关灵活域和时间耦合灵活域;采用射线投影方法获取灵活域信息,实现综合能源枢纽灵活域的评估。本发明方法基于可获取考虑时间关联特征的综合能源枢纽灵活域,可提升对能源枢纽的灵活资源的利用水平,提升系统的安全性,充分发挥多能替代,有利于节能减碳。
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公开(公告)号:CN112182907B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202011115587.2
申请日:2020-10-19
申请人: 贵州电网有限责任公司 , 浙江大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F111/04 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种基于可靠性约束的电‑气耦合系统储能装置规划方法,包括,利用监测设备得到系统一年中各设备的参数及运行状况并输入整个规划模型;利用蒙特卡洛技术采样策略,根据系统中元件的可靠性参数及元件的故障与修复确定系统不同的运行状态;基于系统运行状态构建基于可靠性约束的储能装置规划模型,利用benders分解算法求解规划模型,得到系统储能装置的规划方案,完成规划。本发明不仅考虑了经济性,还考虑了系统的可靠性,更加有效准确地确定电‑气耦合系统储能装置的规划方案,相较于之前的规划方法更加精确、全面和有效,对于电力系统的可靠性提升、保证电力系统的安全可靠性运行具有重要意义。
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