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公开(公告)号:CN115660267A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211127874.4
申请日:2022-09-16
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
Inventor: 谷纪亭 , 郑伟民 , 孙可 , 王曦冉 , 沈梁 , 邹波 , 王洪良 , 兰洲 , 何英静 , 沈舒仪 , 江学斌 , 劳咏昶 , 高美金 , 梁艳群 , 吴舒泓 , 潘立 , 陈艳
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种输变电工程碳排放量化统计方法和系统,属于输变电工程技术领域。现有方案没有公开如何确定碳排放来源以及如何识别出温室气体排放种类,进而导致碳排放量化统计不准确,不利于推广使用。本发明的一种输变电工程碳排放量化统计方法,通过构建边界筛选模型、气体排放种类识别模型、能耗数据获取模型、温室气体排放计算模型,能够确定碳排放来源以及识别出温室气体排放种类,进而可准确地计算出输变电工程中全生命周期的碳排放量,方案科学、合理,利于推广使用。进一步,本发明不光能对投产项目进行计算,也可以对未投产项目进行碳排放量量化统计,并且可以直接应用于电网企业输变电工程的设计、建设和运行。
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公开(公告)号:CN110880755A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911075924.7
申请日:2019-11-06
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种计及引导型充电控制的充电网络与配电网络协同规划方法。本发明采用的技术方案包括:步骤1),输入协同规划所需要的配电网络信息和充电网络信息;步骤2),建立下层调度问题,即采用分时分区电价与变功率控制手段建立引导型充电控制方法;步骤3),建立上层规划问题,即建立电动汽车充电网络与配电网络协同规划方法;步骤4),构建考虑引导型充电控制方法的协同规划双层优化模型,求解该协同规划双层优化模型,得到充电网络与配电网络协同规划方案。本发明通过双层调度、功率控制等手段使慢速充电负荷时间分布更加合理,进一步延缓配电网扩建时间,减小了配电网扩建规模。
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公开(公告)号:CN109583706A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811324491.X
申请日:2018-11-08
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种配电系统接纳电动汽车能力的多元优化评估方法及系统。本发明的多元优化评估方法包括步骤:输入电力系统的网架信息;设置充电场景及电动汽车规模;构建配电系统运行模型;缺供电量裕度与N-1约束;考虑不同种类负荷的需求侧响应;配电系统潮流分析,并判断各约束的越限情况;而后得到多元优化评估结果,并与已有的电动汽车充电需求进行对比,分析并提出配电系统规划意见。本发明研究了N-1安全性需求、需求侧响应参与运行和系统负荷缺供电量裕度对配电系统接纳电动汽车能力的影响。采用本发明模型,可以在计及需求侧响应的前提下,获得全网以及各充电站节点对电动汽车的接纳能力,同时兼顾系统运行的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN108960479A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810405917.8
申请日:2018-04-30
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学 , 国家电网公司
CPC classification number: G06Q10/04 , G06K9/6226 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种电‑气集成能源系统随机优化的方法。本发明的技术方案包括:建立电‑气集成能源系统,其中通过P2G装置和燃气机组来实现电力系统和天然气系统的双向耦合和闭环运行;采用快速搜索密度聚类算法对历史风速数据进行场景聚类,以处理风电出力的随机特性;建立计及风电出力随机特性的电‑气集成能源系统优化运行模型,并以最小化系统运行成本为目标;考虑电力系统、天然气系统和两系统耦合节点相关的运行要求,确定整个电‑气集成能源系统的运行约束条件。本发明能够考虑风电出力的随机特性,并且通过引入P2G装置来提升电力系统和天然气系统运行的灵活性,并为消纳风电等间歇性可再生能源发电提供新途径。
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公开(公告)号:CN115829783A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211386558.9
申请日:2022-11-07
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本申请提供了一种碳排放量的确定方法及相关装置。该方法包括:获取目标地区电网在预设时间段内的总用电量和总碳排放量,其中,目标地区电网归属于预设的多个区域电网中的一个,总用电量包括清洁能源用电量和非清洁能源用电量;基于总用电量和总碳排放量,确定目标地区电网的电碳因子;根据电碳因子,确定目标地区电网中多个用电单位对应的碳排放量。该方法将清洁能源用电量纳入考虑,能够提升电碳因子的准确度,从而能够准确获得用电单位的碳排放量。同时,该方法利用地区电网的总用电量和总碳排放量确定地区电网的电碳因子,便于地区电网根据实际情况对电碳因子进行更新,从而提升电碳因子的时效性。
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公开(公告)号:CN115579947A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211292893.2
申请日:2022-10-21
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本申请提供一种提升新能源电网承载能力的大扰动期间变流器控制方法,方法包括,实时采集电网中目标变流器的并网点电压的瞬时值;目标变流器为用于连接电网和新能源发电设备的网侧变流器;根据并网点电压的瞬时值,确定电网的故障状态;故障状态为对称故障高穿状态、非对称故障高穿状态、对称故障低穿状态、非对称故障低穿状态、对称故障零穿状态、非对称故障零穿状态和稳态运行状态中的任意一种;根据故障状态对应的控制策略,控制目标变流器运行。本方案能够实时检测大扰动故障状态,并根据故障状态采取对应的控制策略,从而提高故障期间电网的稳定性,改善电网对新能源发电设备的承载能力。
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公开(公告)号:CN110348602B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910491982.1
申请日:2019-06-06
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种计及天然气管网和热力管网特性的综合能源系统优化方法。本发明的综合能源系统优化方法,其包括步骤:1)构建含多能流耦合设备和储能设备的能源中心设备模型;2)构建含电力网络、天然气管网和热力管网的能源网络模型;3)以综合能源系统运行周期内总成本最小为优化目标,考虑综合能源系统建设约束和运行约束,建立计及天然气管网和热力管网特性的综合能源系统优化模型。本发明所提方法能够提供综合能源系统协同规划的技术方案,在增强系统灵活性的同时,提高综合能源利用率。
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公开(公告)号:CN107067146B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201710013387.8
申请日:2017-01-09
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑热负荷二维可控性的微网热电协调调度方法。引入新热源可以提高热电联供系统的调度灵活性,有助于提高间歇性可再生能源的吸纳率,但是大量灵活性热源意味着增加投资。本发明采用室内热舒适度指标将热负荷需求由传统的曲线转换为区间,使热负荷需求在各时间点上具有弹性;采用自回归滑动平均模型描述供热系统多时段间的耦合关系,使供热量在时间轴上具有可调节性;将上述特性统称为热负荷的二维可控性,综合考虑热负荷的二维可控性,建立微网在孤网/并网模式下的热电协调调度模型。本发明可实现热‑电的时间平移和优化匹配,增大了可再生能源的利用效率,并减少了微网的运行成本。
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公开(公告)号:CN109524957B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201811322703.0
申请日:2018-11-07
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑碳交易机制和柔性负荷的综合能源系统优化调度方法。本发明的技术方案包括步骤:以能源中心模型为基础,对综合能源系统的耦合环节进行建模,输入能源为电能和天然气,输出电能、热能和天然气以供应负荷需求;将碳交易机制引入综合能源系统调度模型中,综合考虑整个能源供应环节的碳排放,并设立了过排放罚金机制;将柔性负荷应用于综合能源系统的低碳经济运行中;在上述基础上,引入电力系统网络约束、天然气系统网络约束和能源中心内部约束,建立了以碳交易成本、柔性负荷调度成本和系统能耗成本为目标的综合能源系统低碳经济调度模型。本发明能够促进可再生能源消纳,降低系统能耗和碳排放,显著提升系统的综合效益。
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公开(公告)号:CN111523792A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010316336.4
申请日:2020-04-21
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学
Abstract: 本发明提供了一种综合能源系统调度参数计算、设备控制方法及相关装置,在计算用于控制设备运行的目标控制参数时,会使用到碳交易约束因子的参数值,即在计算设备的运行控制参数时引入了碳交易机制,碳交易机制可以限制碳排放,从而降低设备运行时的碳排放对环境的影响。也就是说,本发明在计算设备的运行控制参数时,考虑了环境因素,从而确定出的运行控制参数更加符合环境要求,也即在使用计算得到的运行控制参数控制设备运行时,更加符合环境对设备运行的要求,从而确定的设备的运行控制参数计算更准确,则依据运行控制参数进行的设备运行控制也会更准确。
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