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公开(公告)号:CN117175615A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311037737.6
申请日:2023-08-16
Applicant: 武汉大学 , 武汉龙德控制科技有限公司
Abstract: 本发明涉及电力系统需求响应技术,具体涉及一种基于需求响应的空调负荷等效阻尼控制方法及系统,该方法包括建立单体空调负荷的功率控制逻辑,建立聚合空调的功率控制逻辑,定义空调集群的受控负荷阻尼因子,计算出响应的功率调节量和控制信号,实时控制空调负荷的开关状态。该方法降低了需求响应对于集中调度的高算力和高通信可靠性要求,更具经济性和可行性;使得柔性负荷可以自主响应和调整电网的频率,具有等效的频率‑功率下垂外特性和受控阻尼特性,使得负荷变为“虚拟调频机”,具有类发电机的自动调频能力;还可以通过实时调整开关状态得到不同的负荷受控阻尼系数Dcontrolled,从而达到不同的控制目标,降低控制成本。
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公开(公告)号:CN117060492A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311320702.3
申请日:2023-10-12
Applicant: 武汉大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/28 , H02J15/00 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/28 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及综合能源系统优化技术,具体涉及考虑管道气压波动特性的气电耦合系统优化方法及设备,该方法包括建立考虑管道气压波动特性的气电耦合系统联合优化模型,采用1小时为计算步长,1天24小时作为计算时间周期。采用泰勒级数展开与连续线性优化相结合的方法对管道稳态气压约束式进行处理,求解所建立的气电耦合系统联合优化模型。基于该方法建立模型的优化结果能确保气电耦合系统的气压保持在安全范围内。该方法提升了系统经济性,有效促进新能源消纳,并保证了天然气管道气压在动态过程中保持在安全范围内。该方法还解决了分段线性化算法难以同时兼顾精度和效率,并且容易出现无可行解的问题,加快了求解速度。
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公开(公告)号:CN116014749A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211669637.0
申请日:2022-12-25
Applicant: 武汉大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/16 , H02J3/26 , G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q10/0631 , G06F113/04 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明提供了一种考虑三相不平衡的配电网调峰随机优化方法,属于配电网控制技术领域。包括:建立新能源功率预测误差概率分布模型,生成用于获取新能源功率可能误差值的功率场景,并削减所述功率场景;建立基于馈线负荷功率控制的三相配电网调峰优化模型;简化并求解所述调峰优化模型。本发明利用馈线负荷功率控制技术,协调多种调压设备完成馈线负荷功率控制,综合解决系统调峰与不平衡治理问题。本发明重点针对高比例新能源单相接入场景,建立了基于无功电压控制的多目标优化模型,在峰谷时间段利用馈线负荷功率控制技术降低系统峰谷差,在非峰谷时间段利用负荷调节特性与分相电压优化缓解系统不平衡,降低了系统峰谷差与负序电压。
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公开(公告)号:CN115864385A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211574835.9
申请日:2022-12-08
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 厦门大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开一种考虑负荷电压功率耦合特性的电压灵敏度计算方法,包括以下步骤:S1:启动节点电压灵敏度计算程序;S2:构建基于不动点迭代的线性化潮流模型,得到节点电压关于节点负荷注入功率与松弛节点电压的解析表达式;S3:考虑电压功率耦合特性,得到考虑电压功率耦合特性的节点电压解析表达式;S4:计算PQ节点电压灵敏度;S5:计算松弛节点的电压灵敏度。本发明提供的电压灵敏度计算方法,当系统运行状态或参数发生改变时,可以实时计算电压灵敏度,且考虑负荷电压‑功率耦合特性,同时也可将电压灵敏度从PQ节点扩展到松弛节点。
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公开(公告)号:CN115511661A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211110041.7
申请日:2022-09-13
Applicant: 武汉大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06Q50/06 , G06Q10/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及一种调度方法,尤其是涉及一种考虑多重热惯性的电热综合系统日前调度方法首先采集系统数据,包括热网管道数据信息、节点温度、管道水的质量流率、室内温度,室外温度、热负荷、电负荷、风力发电数据;然后将采集的系统数据输入至考虑多重热惯性的电热综合调度目标函数,并结合约束条件,输出最优调度参数,包括CHP机组输出的电功率和热功率。因此,本发明具有如下优点:1、将热建筑物的热惯性与热负荷的弹性结合起来,有效地解放了热负荷的限制,将热负荷由最初的曲线转换为可以上下波动的区间,从而最大化电热调度的灵活性。2、将不同热惯性组合起来,解除CHP机组以热定电的限制,实现CHP机组调度的灵活性最大化。
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公开(公告)号:CN114997457A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210286544.3
申请日:2022-03-22
Applicant: 武汉大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于集中供热系统储热特性的热电联产机组灵活性优化调度方法。包括:步骤1、采集热网的管道各个节点的温度,以及管道的供水温度、回水温度,采集管道的水流量,基于CHP机组的热力系统调度目标函数及其约束条件,得到CHP机组的出力上下限;步骤2、以总运行及备用成本,风电的弃风量最小为优化目标,综合考虑电力平衡以及电力系统约束以及CHP机组多时间多时间尺度灵活性出力约束,基于总成本优化目标函数,利用商业求解器即可以求解,得到CHP机组的具体出力值。因此,本发明能够充分挖掘CHP机组的调节灵活性,扩大风电的上网空间,增加可再生能源的利用率,实现电热综合能源的互补互利,实现经济性最优。
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公开(公告)号:CN114977166A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210687578.3
申请日:2022-06-16
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种风‑储场站日前‑日内两阶段功率上报的优化方法,包括:基于气象数据与预测时间步的差异性分别对日前、日内预测误差进行分箱处理,并根据分箱后的预测误差样本集构建日前、日内风功率场景集;根据步骤1得到的日前、日内风功率场景集,以期望考核电量最小为优化目标,构建日前风功率优化上报模型以及考虑储能调节的日内风‑储功率优化上报模型;考虑到日前、日内上报优化问题的多重非线性特征,采用优化算法对上述优化上报模型进行求解,得到优化后的上报策略。本发明在考虑风功率不确定性的同时能将不同时间尺度的优化实现深度融合,从而有效提升风‑储场站功率上报的准确率,降低考核电量。
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公开(公告)号:CN114970940A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210275389.5
申请日:2022-03-21
Applicant: 武汉大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提出了一种考虑热负荷不确定性的电热系统随机优化调度方法。本发明基于Cornish‑Fisher级数展开对太阳辐照度预测误差进行多场景校正,引入空调、电热水器、不可控负荷器件,将校正后预测数据通过供暖负荷模型计算得到每个房间多个未来时刻的热功率,最终构建以电热综合能源系统调度成本最低为优化目标的目标函数,通过cplex优化求解,得到所需最优居民楼宇净负荷,楼宇净热负荷和调度最优成本。本文所提方法对促进可再生能源消纳,降低用户用能成本具有指导意义。
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公开(公告)号:CN114243731B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210165605.0
申请日:2022-02-23
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种受控负荷阻尼因子控制器及采用该控制器的调频方法,该控制器设计了系统频率偏差与负荷侧电压变化的反馈控制环节,并通过控制调压变压器的快速电子式变档加以实现,达到调节负荷侧电压并改变负荷有功功率的功能。本发明通过设计系统频率偏差与负荷侧电压偏差的反馈控制器,并通过110kV用户变电站或10kV馈线的电子式快速调档调压变压器,来调节负荷侧的母线电压从而改变负荷有功功率,最终实现负荷有功功率对系统频率变化的受控响应,大幅度提升负荷阻尼因子,达到新型电力系统调频的目的。
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公开(公告)号:CN114243731A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210165605.0
申请日:2022-02-23
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种受控负荷阻尼因子控制器及采用该控制器的调频方法,该控制器设计了系统频率偏差与负荷侧电压变化的反馈控制环节,并通过控制调压变压器的快速电子式变档加以实现,达到调节负荷侧电压并改变负荷有功功率的功能。本发明通过设计系统频率偏差与负荷侧电压偏差的反馈控制器,并通过110kV用户变电站或10kV馈线的电子式快速调档调压变压器,来调节负荷侧的母线电压从而改变负荷有功功率,最终实现负荷有功功率对系统频率变化的受控响应,大幅度提升负荷阻尼因子,达到新型电力系统调频的目的。
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