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公开(公告)号:CN116154823A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211283074.1
申请日:2022-10-20
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种面向灾后供电恢复的移动式储能车应急调度及评估方法。本发明采用的技术方案为:基于图论构建路网模型,采用路径搜索算法求解灾后移动式储能车应急最短路径;建立考虑模糊机会约束的移动式储能车多点优化调度模型,确定移动式储能车应急调度策略;基于移动式储能车的应急调度策略,建立多辆移动式储能车并联协调优化模型,调用gurobi求解器,确定灾害节点处多辆移动式储能车的输出功率分配情况;建立负荷恢复能力综合评估模型。本发明针对配电网发生极端灾害场景,提供了一种合理的移动式储能车应急调度策略和能量协调优化方法,能够有效提升配电网应急状态下的负荷供电恢复能力,优化配电网弹性供电。
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公开(公告)号:CN116128098A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211489021.5
申请日:2022-11-25
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种碳配额共享管理优化方法,涉及微电网技术领域,用于解决现有电网系统成本、碳排放量都难以控制,并且忽略了碳配额的共享的问题,该方法包括以下步骤:构建微电网成本函数模型,所述微电网内包括燃气机组、风电机组、光伏机组及储能电池;构建配网运营商效用模型,所述配电网运营商效用包括交易电能的收益及交易碳配额的收益;根据所述微电网成本函数模型及所述配电网运营商效用模型,以最小化成本为目标构建微电网间的电能‑碳配额共享模型。本发明还公开了一种碳配额共享管理优化电子设备。本发明通过构建成本及效用模型,实现微电网各资源的调控,并有助于降低碳排放。
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公开(公告)号:CN115940226A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211526775.3
申请日:2022-12-01
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/32 , H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/01 , H02J7/00 , H02M7/04 , H02M7/44 , H02M1/12 , H02M5/10
摘要: 本发明公开了一种基于共享储能的风电功率波动平抑方法、系统及设备,属于共享储能技术领域。本发明的一种基于共享储能的风电功率波动平抑方法,通过构建经验模态分解模型、指标定义模型、模糊控制模型,设置荷电状态优化控制信息,从而得到输出功率并对共享储能进行功率分配,实现基于共享储能的风电功率波动平抑,方案科学、合理,能够有效减小储能的充放电切换次数,同时提高双向平滑能力,有效解决储能在平抑风电功率波动时频繁充放电问题。进一步,本发明可以确保经过平滑后的风电并网功率基本上达到了并网要求,使用经验模态分解获取的并网功率虽相较滑动平均波动较大,但始终都在并网规定范围内,且需储能平抑的功率相对较小。
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公开(公告)号:CN115423234A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210718614.8
申请日:2022-06-23
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了适用于场景需求差异性的储能系统综合评估方法及系统,属于储能设备技术领域。现有评估方案较少或没有涉及发电场景的需求差异性,使得选型结果误差较大。本发明的一种适用于场景需求差异性的储能系统综合评估方法,根据若干发电场景以及场景需求差异信息,构建储能价值评估模型;并对若干储能经济性指标进行相对重要性赋值,并进行一致性检验和修正,构建组合权重矩阵,对多种储能系统进行计算,获得该发电场景最匹配的储能系统。进一步,本发明能充分考虑发电场景的需求差异性,并选取若干储能经济性指标,用于表征场景需求差异;同时构建储能价值评估模型对储能系统进行排序筛选,评估过程科学,合理,选择结果准确、可靠。
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公开(公告)号:CN114583301A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210463491.8
申请日:2022-04-29
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M10/42 , G01R31/367 , G01R31/3835
摘要: 本发明公开了基于安全特征参量表征体系的电站热失控预警方法及系统,属于电站热失控预警技术领域。现有预警热失控风险的方法,主要基于温度阈值或温度变化率阈值,但是当这两者越限的时候热失控基本不可避免,损失难以挽回。本发明的基于安全特征参量表征体系的电站热失控预警方法,构建关系数模型、信息熵模型以及无量纲特征参数模型,并形成安全特征参量表征体系,进而能根据实际运行工况中的单体电压数据,计算安全特征参量数值;并利用计算出的安全特征参量数值,通过取并集的方法判定离群电池编号,实现储能电池系统的热失控风险早期诊断预警,能够有效避免热失控发生,从而能保证电池的使用安全,用户体验好,利于推广使用。
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公开(公告)号:CN114492087A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210342798.2
申请日:2022-04-02
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种氢储能电站质子交换膜燃料电池故障诊断方法及装置。本发明的方法包括:1)周期性采集所有处于运行状态的质子交换膜燃料电池电堆的电压和电流数据并上传云端储存;2)在同一采样周期内,基于电压和电流数据,在云端使用混沌粒子群算法并行对所有电堆进行燃料电池输出特性模型参数辨识,并进行存储;3)在同一采样周期内,将辨识出的燃料电池输出特性模型参数作为T‑S模糊模型的输入量,采用优化算法辨识隶属度函数参数并输入到T‑S模糊模型;4)分析比较T‑S模糊模型输出量的变化趋势,记录当质子交换膜燃料电池发生故障时的特征。本发明可有效提高燃料电池故障诊断的准确率,实现对燃料电池故障点精确定位。
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公开(公告)号:CN113937799A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111229472.0
申请日:2021-10-21
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种最小化设备平准化成本的多功能储能系统容量分配方法,包括:根据储能系统循环充放电深度,计算多功能组合下储能系统的实际运行寿命;建立储能系统全寿命周期平准化成本模型,计算储能系统整个寿命周期内投资、运行、维护、回收过程产生的成本;根据全寿命周期平准化成本模型,结合储能系统典型功能划分理论,计算多功能组合下储能系统全寿命周期平准化成本最小的容量分配方案。本发明基于储能系统运行时的循环充放电深度,获得储能系统实际的运行寿命;考虑储能系统寿命衰减建立全寿命周期平准化成本模型,实现储能系统成本的精细化度量,优化得到平准化成本最低的容量分配方案。
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公开(公告)号:CN113780537A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111336989.X
申请日:2021-11-12
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 武汉理工大学
IPC分类号: G06N3/04 , G06N3/00 , G06N3/08 , H01M8/04664
摘要: 本发明公开了一种质子交换膜燃料电池发电系统的故障诊断方法及装置。针对各类故障发生的不确定性,本发明采用的诊断方法为:将深度学习神经网络模型中的固定参数替换为随机变量,通过概率密度分布对各类故障发生的不确定性量化,建立贝叶斯神经网络;然后采用随机森林算法对给定的样本数据集进行数据预处理,提取数据集中的主要特征数据,实现数据降维,并使用预处理后的数据对模型进行训练;最后对于任意一组测试集中的数据,经过训练后的贝叶斯神经网络判断后,给出质子交换膜燃料电池发生某类故障的可能性。本发明利用贝叶斯神经网络将不确定性引入质子交换膜燃料电池的故障诊断,可以有效提高故障诊断时的容错率和准确性。
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公开(公告)号:CN113487093A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110778120.4
申请日:2021-07-09
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于邻域前向时序最优组合的超短期光伏功率预测方法。本发明采用的技术方案为:首先,根据待预测站点经纬度计算地图直线距离,建立邻域站点集合;其次,根据邻域集合,建立基于已选择邻域站点前向时序最优组合特征集的超短期光伏功率预测模型,依次校验预测效果、扩展最优组合集,直至前向校验结束完成待预测站点超短期光伏功率预测模型的构建。本发明可实现在缺乏站点地面气象观测数据时,天气波动下站点超短期预测模型精度的提升。
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公开(公告)号:CN110504725B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201910742723.1
申请日:2019-08-13
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种储能电站多电池堆快速均衡控制方法及装置。随着储能电站容量变大,储能电站包含的电池堆数量亦同步增加;因此,不仅需要考虑电池单体间SoC的均衡,还要考虑电池堆之间SoC的均衡。本发明采用的控制方法为:将电池堆荷电状态划分为若干个区域,在不同区域进行不同的荷电状态与放电深度的更新;根据更新后的荷电状态与放电深度,对各电池堆有功功率指令进行依序按比例给定;同时,通过设定荷电状态与放电深度更新的阈值,避免储能功率频繁切换。本发明可有效提高储能电站多电池堆荷电状态的均衡速度,改善储能电站的运行状况,提高储能电站的可用率;同时,尽可能减少储能功率的切换,提高储能电站运行的稳定性与电网友好性。
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