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公开(公告)号:CN114048942B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202111170829.2
申请日:2021-10-08
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F17/16
摘要: 本发明公开了一种IES‑CPS系统信息‑物理组合预想故障生成方法、装置、存储介质及计算设备,方法包括构建IES‑CPS信息预想故障集和物理预想故障集;设置物理预想故障,并结合当前系统运行模式确定信息故障传播模式;根据确定的信息故障传播模式,当前故障下的运行控制策略和网络分层耦合模型,进行信息传输路径搜索;在信息传输路径中设置信息预想故障,与设置的物理预想故障构成信息‑物理组合预想故障。本发明综合考虑了析IES‑CPS系统中子能源系统的多网络分层耦合关系,生成信息‑物理组合预想故障,当组合故障发生时对IES‑CPS安全性进行分析,并可通过安全分析结果得知故障的严重程度,从而筛选出关键节点或严重故障。
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公开(公告)号:CN114481176B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210237816.0
申请日:2022-03-11
申请人: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明提供一种基于电解合成甲醇的海上风电储能系统,涉及能源技术领域。系统包括海上风力发电系统、电解合成甲醇系统、碳捕集系统、海水淡化系统和甲醇产品储罐,海上风力发电系统利用海上风能发电,并将产生的电能输送至电解合成甲醇系统,碳捕集系统收集海上钻井平台废气中的二氧化碳,并将获取的二氧化碳通入电解合成甲醇系统,海水淡化系统从海水中制取淡水,并将淡水通入电解合成甲醇系统,电解合成甲醇系统利用电能电解淡水产生氢气,氢气再与二氧化碳进行合成反应制取甲醇,并将甲醇存储到甲醇产品储罐,从而将海上风电转化成甲醇,能够为电网提供调峰调频辅助服务,解决海上风电难以消纳的问题,以及解决氢气难以大规模储运的问题。
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公开(公告)号:CN116961001A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310929290.7
申请日:2023-07-27
申请人: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明的能源枢纽互联系统包括:若干能源枢纽和分别与所述能源枢纽相连的多端口软开关装置,每个能源枢纽均与电网、气网相连,所述多端口软开关装置与各能源枢纽通信连接。本发明基于所述系统提出一种运行控制方法,以最小的系统运行成本为目标,建立基于综合能源系统运行约束的优化模型;接着,求解优化模型,得到最优的软开关运行结果,进而得到各能源枢纽的最优运行决策。有益效果:灵活调整各能源枢纽间的功率转移和分布,有利于平衡各能源枢纽间的电能分布和补偿,进而降低系统整体的运行成本。
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公开(公告)号:CN116562432A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310416616.6
申请日:2023-04-18
申请人: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 清华四川能源互联网研究院
发明人: 刘国静 , 史静 , 魏招毅 , 李冰洁 , 胡晓燕 , 李泽森 , 李琥 , 葛毅 , 许思轩 , 彭竹奕 , 张文嘉 , 韩杏宁 , 祁万春 , 王荃荃 , 赵菲菲 , 孙文涛 , 王鹏
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了面向新型电力系统规划的源网荷储协同规划方法及系统,涉及电力系统规划技术领域,其目的是实现更准确、全面的电力系统规划方案,包括采集电力系统运行各环节设备的基础数据及特性参数数据,管理元件库;根据元件库搭建电力系统拓扑结构并进行展示;根据基础数据及特性参数数据进行场景预测,包括新能源机组出力预测和负荷预测;根据场景预测的结果以及基础数据及特性参数数据建立投资成本最小化目标函数及对应的约束模型。本发明具有分析更全面和准确的优点。
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公开(公告)号:CN114580941A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210239297.1
申请日:2022-03-11
申请人: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04
摘要: 本申请公开了一种市场环境下电力系统的规划评估方法及装置,其中,方法包括:获取多个电力系统的规划方案;在当前市场环境下对每个规划方案进行模拟,得到每个规划方案的系统总购电成本;比较每个规划方案的系统总购电成本,确定电力系统的最优规划方案。根据不同电力系统规划方案进行市场环境下的运行模拟,得到各规划方案的系统总购电成本并比较,得到电力系统最优规划方案,有效保障次日的电力电量平衡和电网安全运行,并较好地体现市场主体意愿。
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公开(公告)号:CN114498614A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111486221.0
申请日:2021-12-07
申请人: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本公开提出一种分布式电源参与新能源波动抑制容量优化配置方法及装置,属于电力系统灵活性资源规划计划领域。其中,所述方法包括:选取输电线路考察集合,构建新能源、传统电源和分布式电源关于集合中输电线路的发电机输出功率转移分布因子矩阵,计算输电线路的波动量;建立新能源波动概率分布模型,确定新能源波动总量及参与新能源波动抑制的传统电源与分布式电源的分摊量;建立输电线路波动概率分布模型,计算输电线路的波动方差和波动系数;利用波动系数,建立分布式电源规划优化模型并求解,以得到分布式电源容量优化配置方案。本公开可优化配置负荷侧调节资源,降低新能源场站波动时特定线路波动的幅度,提高电力系统主网架稳定性。
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公开(公告)号:CN114444915A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210068009.0
申请日:2022-01-20
申请人: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 清华大学
摘要: 本申请公开了一种市场环境下的电力系统新能源消纳成本计算方法及装置,其中,方法包括:利用预设的随机机组组合模型获取电力系统的第一全年市场出清结果和运行成本;利用预设的第一确定性机组组合模型获取电力系统的第二全年市场出清结果和运行成本;将电力系统中的新能源机组转换为目标可控机组,并利用预设的第二确定性机组组合模型获取目标可控机组的第三全年市场出清结果和运行成本;根据上述全年市场出清结果和运行成本进行对比,并基于对比结果计算电力系统的新能源消纳成本。由此,解决了相关技术侧重于计算电力系统新能源装机增加后总体运行成本的变化,导致电力系统难以直接量化新能源出力不确定性和不可控性引起的消纳成本的技术问题。
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公开(公告)号:CN112182913A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011164130.0
申请日:2020-10-27
申请人: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/06 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种能源集线器收益优化方法,属于能源集线器领域。一种能源集线器收益优化方法,包括以下步骤:构建能源集线器拓扑结构的综合收益模型,求解输出与输入量的关系;根据所述能源集线器拓扑结构,计算综合收益模型的运营收入、运营成本与建设成本;进行系统变量约束,并计算约束条件;放大惯性权重,作为初始惯性权重代入粒子群算法,随着迭代次数的进行,逐步减小所述惯性权重;求解综合收益模型。
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公开(公告)号:CN111553525A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010332885.0
申请日:2020-04-24
申请人: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 华北电力大学
摘要: 本发明提出一种考虑输配电价监管的电网投资策略优化方法,在输配电价监管周期内,考虑各电压等级投资约束条件,建立各电压等级建设策略评价模型,对各电压等级下的电网项目投资策略进行筛选评价得到较优的项目投资策略。建立建设策略组合综合效益评价模型,在对各电压等级较优策略协调组合,并进行各组合方案的评价筛选,最总得到最优的一个或多个电网建设策略组合,实现电网投资效益最大化。一方面可以有效控制电网各投资项目的投资成本,便于电网企业进行投资决策选择,提高投资资金使用效率。另一方面对电网企业整体经济和社会效益有较大提升。
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公开(公告)号:CN111416383A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010188549.3
申请日:2020-03-17
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/32 , H02M3/335 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种抑制甲醇重整氢燃料电池并网自启动冲击电流的控制方法。本发明一种抑制甲醇重整氢燃料电池并网自启动冲击电流的控制方法,包括:燃料电池的主电路由电网、并网逆变器、DC/DC变换器、燃料电池电堆串联连接,用于实现燃料电池并网发电功能;燃料电池的温控循环系统辅助供电回路由启动电源、DC/DC变换器、加热体与电泵并联连接构成,主要用于维持燃料电池反应温度以及控制电解液循环速度;其中,DC/DC变换器由交错并联BuckBoost电路与高频隔离全桥DC/DC电路串联构成,并网逆变器由三相全桥DC/AC电路构成。本发明的有益效果:有效抑制燃料电池自启动过程的电流冲击,可大幅减少实际电感使用需求,降低系统体积重量,提高功率密度。
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