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公开(公告)号:CN118739447A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410848131.9
申请日:2024-06-27
申请人: 清华大学
摘要: 本发明提出一种分布式资源集群动态无功电压控制方法及装置,属于电力系统运行控制技术领域。其中,所述方法包括:在当前控制周期到来时,若集群并网点电压实时量测值在死区范围外,则启动动态无功电压控制;动态无功电压控制时,根据动态无功电压控制的电压‑无功下垂曲线确定集群总无功调节量,进而建立动态无功电压控制优化模型并求解,得到集群内各设备无功调节量的优化结果;基于该优化结果,计算集群内各设备在当前控制周期的无功设定值。本发明通过对分布式资源集群的协调控制,在系统发生故障或扰动时,调动集群中各类无功资源主动进行响应,提供无功支撑,促进系统电压恢复,为分布式新能源大规模接入提供有效支撑。
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公开(公告)号:CN118647044A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411110210.6
申请日:2024-08-14
申请人: 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: H04W24/02 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , H04W88/08
摘要: 本申请涉及电力系统的运行控制技术领域,公开了一种通信基站聚合方法、系统及存储介质,其中,所述方法包括:构建通信基站集群参与调峰市场和备用市场的目标函数,其中,目标函数以整体运行成本最小为优化目标;构建通信基站参与调峰市场和备用市场的约束条件;根据目标函数和约束条件建立优化问题;处理所述优化问题,得到聚合后的所述通信基站集群在参与调峰市场和备用市场中的申报功率策略。其有益效果是,优化了通信基站集群参与调峰市场和备用市场的过程,为电网提供灵活调节能力。
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公开(公告)号:CN117726092A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311414888.9
申请日:2023-10-27
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/083 , G06Q30/018 , G06Q50/06
摘要: 本申请提出了一种钢铁园区能量流‑物质流耦合系统协同调度方法,包括:建立钢铁园区能量流‑物质流耦合系统协同调度的目标函数;确定生产系统与能源系统的约束条件;根据目标函数与约束条件,基于调度模式对钢铁园区能量流‑物质流耦合系统进行协同调度。采用上述方案的本发明实现了钢铁园区能量流‑物质流耦合系统的物质流与煤气、电力等能量流互补互济、协同调控,助力钢铁行业绿色转型。
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公开(公告)号:CN117354026A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311404623.0
申请日:2023-10-26
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
发明人: 王金浩 , 常潇 , 潘昭光 , 李瑞 , 葛怀畅 , 杨洋 , 夏天 , 刘翼肇 , 赵昊天 , 周哲民 , 杨罡 , 邢甲豪 , 李胜文 , 王朝辉 , 郑惠萍 , 闫昱安 , 刘新元 , 成路佳
IPC分类号: H04L9/40 , H04L9/32 , H04L9/00 , H04L67/104 , H04L67/12 , G06F21/64 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明提出一种电热协同经济调度方法,包括,对每个进行电热协同调度的能源主体按照区块链系统自动生成并为其分配的数字签名进行身份验证,其中验证通过的主体参与电热协同经济调度;按照投票选举的方式,从所有参与电热协同经济调度的能源主体中选举产生领导者,其他能源主体自动变成跟随者;通过领导者执行求解CHPD优化模型,将得到的结果广播给跟随者;通过跟随者对结果进行验证,若结果是最优解,则将最优解广播给其他所有能源主体,若所有参与电热协同经济调度的能源主体中有50%的能源主体接收最优解,则达成共识;根据最优解获取最优调度方案,通过区块链系统按照最优调度方案调整机组出力,进行电热协同调度。
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公开(公告)号:CN117353346A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311281066.8
申请日:2023-09-28
申请人: 清华大学
摘要: 本申请提出了一种通信基站与电力系统的需求响应方法,包括:获取虚拟电厂包含的通信基站数据和电力系统每个调度时刻的需求响应邀约功率;按照储能资源参与需求响应成本对通信基站进行排序,得到排序结果;根据排序结果对通信基站进行分组,得到分组结果;根据排序结果和分组结果构建多个通信基站集群,并按照顺序依次对通信基站集群进行聚合计算,直至已聚合的需求响应功率达到每个调度时刻的需求响应邀约功率,或完成对所有通信基站的计算,并将聚合得到的所有调度时刻的虚拟电厂实际功率作为通信基站储能资源生成虚拟电厂聚合结果上报给电力系统,完成对通信基站与电力系统的需求响应。采用上述方案的本发明实现了通信基站储能资源的快速聚合。
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公开(公告)号:CN109885855B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201811527461.9
申请日:2018-12-13
申请人: 中电智慧综合能源有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明涉及一种考虑机组特性的冷‑热‑电三联供能源站稳态调度方法,属于综合能源系统的运行调度技术领域。本方法面向对同时具有电、定压蒸汽、冷水负荷的工业园区进行能源供应的三联供能源站,其中热和冷在区域中实现供需平衡,而电力可以与外电网进行交换。本发明充分考虑三联供系统内部各机组(如燃气‑蒸汽联合循环、溴化锂制冷机、电制冷机、电锅炉、燃气锅炉、直燃机)的特性,提出可用于综合能源系统中能源站优化的稳态模型,以实现能源站优化调度的功能。本发明针对以天然气为能量来源的能源站,由于天然气的清洁、高热值等优点,因此本发明的能源站稳态调度方法,可以为能源站的运行管理提供高效的运行指导,节约成本,且保护环境。
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公开(公告)号:CN112084629B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010801828.2
申请日:2020-08-11
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明涉及一种基于两阶段鲁棒优化的多能虚拟电厂聚合方法,属于综合能源系统的运行控制技术领域。本方法建立了涵盖发电机组、热电联产机组、燃气锅炉、吸收式制冷机组、电锅炉、电制冷机组、电储能和可再生能源等设备的多能虚拟电厂动态聚合模型,对包含了传统发电机组、热电联产机组、燃气锅炉、吸收式制冷机组、电锅炉、电制冷机组、电储能和可再生能源等各类型设备的多能虚拟电厂进行聚合,保证在任意在模型范围内的电力系统调度计划均可被多能虚拟电厂跟随,即可以保证电力系统调度计划的可执行性,具有良好的可扩展性。
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公开(公告)号:CN114925890A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210488127.7
申请日:2022-05-06
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种虚拟电厂优化调度方法、装置、电子设备和存储介质。包括:根据所设立的可再生能源出力场景下电力系统中一个虚拟电厂中能源网与信息网耦合约束条件、所述电力系统中能源网安全运行约束条件和所述能源设备安全运行约束条件,得到可再生能源出力场景下所述虚拟电厂燃气轮机和储能设备运行成本期望最小时所述虚拟电厂中每台燃气轮机和储能设备的有功功率,根据所述虚拟电厂中每台燃气轮机和储能设备的有功功率,确定虚拟电厂的优化调度方案。能够得到更加准确可靠的虚拟电厂中每台燃气轮机和储能设备的有功功率,有利于实现虚拟电厂的优化调度,有利于虚拟电厂的安全运行与控制。
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公开(公告)号:CN111310973A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010056047.5
申请日:2020-01-17
申请人: 清华大学
摘要: 本发明公开了一种多能虚拟电厂调节成本计算方法,包括以下步骤:S1.以不加调控时多能虚拟电厂自身总运行成本最小为目标,求解相应的优化问题,得到上报的功率基线,作为电力系统日前调度的基准;S2.给定电力系统的调度计划,通过求解新的优化问题,计算调度计划下多能虚拟电厂的总调节成本。本发明所涉及的多能虚拟电厂可包含发电机、新能源发电机组、热电联产机组、燃气锅炉、吸收式制冷机组、电锅炉、电制冷机、电储能等设备,在日前估算被电力系统调度的调节能力为多能虚拟电厂带来的额外成本,得到的成本大于或等于最小调节方式所增加的成本,保证多能虚拟电厂为电力系统提供调节能力时不致亏损。
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公开(公告)号:CN118794056A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310391112.3
申请日:2023-04-12
IPC分类号: F24D19/10
摘要: 本申请公开了一种集中供热系统的灵活性资源的控制方法及集中供热系统,该方法包括:获取与集中供热系统关联的电力系统的灵活性需求参数,其中,电力系统的灵活性需求参数包括表征电力系统接受集中供热系统提供电力灵活性的相关参数;获取集中供热系统中支路的支路参数;构建集中供热系统的网络约束,网络约束为集中供热系统在实时量化过程中对应的供热网络需要满足的约束条件;构建集中供热系统的边界约束;在网络约束和/或边界约束的条件下,基于电力系统的灵活性需求参数和/或支路的支路参数,确定集中供热系统的实时量化的灵活性资源,以对集中供热系统的实时量化的灵活性资源进行控制。该方法能够得到并控制灵活性资源,提高了经济效益。
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