一种含多类型供热机组和热电解耦设备的热电厂厂内优化调度方法

    公开(公告)号:CN111222717B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202010084631.1

    申请日:2020-02-10

    Abstract: 本发明实施例公开一种含多类型供热机组和热电解耦设备的热电厂厂内优化调度方法,其包括:S1、选择调度周期并确定出热电厂的系统参数;S2、给定目标函数以及约束条件以创建热电厂厂内优化调度模型;S3、将所述系统参数参数输入至热电厂厂内优化调度模型中,并求解计算出所述热电厂每个时段的各个机组的电热出力以及蓄热罐、电锅炉的运行情况以完成对热电厂厂内优化调度工作。本发明利用优化调度模型,帮助调度者计算厂内各类型机组以及热电解耦设备的运行状态,为热电厂内部调度提供了一种可行的方案。

    一种考虑“气锤效应”的燃气轮机调速系统模型改进方法

    公开(公告)号:CN111523206A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010263932.0

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 一种考虑“气锤效应”的燃气轮机调速系统模型改进方法,属于电力技术领域。该改进方法首先建立考虑“气锤效应”的燃气轮机调速系统模型;其次,通过合理简化,对其进行频率响应特性解析分析;最后,对改进后的燃气轮机调速系统模型进行验证。本发明通过分析燃气轮机“气锤效应”的形成原因,改进原燃气轮机模型的燃烧室环节,在其中加入反应其旁路系统对燃烧室空燃比进行辅助调节的燃烧室时间常数TCR,进而提出其简化动态模型,并进行频率响应特性分析,便于后续进一步研究如何能够既规避由“气锤效应”引起的负面影响又充分发挥燃气轮机整体快速频率响应优势,为保障电力系统中快速频率响应中的频率质量提供依据。

    基于集中供热管网和建筑物储能消纳风电的热电联合系统调度方法

    公开(公告)号:CN105807633B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201610304593.X

    申请日:2016-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于集中供热管网和建筑物储能消纳风电的热电联合系统调度方法,包括以下步骤:S1:提出基于热电联合系统的集中供热管网和建筑物储能特性的风电消纳实现思路;S2:分析集中供热管网和建筑物的热动态特性;S3:基于集中供热管网和建筑物储能特性建立热电联合系统优化调度模型:S4:根据上述求解,协调优化热电联合系统中电力系统和热力系统各供能主体的逐时出力,得出区域内风电消纳以及跨区域风电协调消纳的最优控制策略。本方法可以改变原有风电本地消纳的模式,结合电能易传输、不易存储以及热能易存储、不易传输的特点,实现风电热电广域互动,达到风电广域消纳的目的。

    一种抽水蓄能与风火核深度调峰交易机制的设计方法

    公开(公告)号:CN108921373A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810476366.4

    申请日:2018-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种抽水蓄能与风火核深度调峰交易机制的设计方法,本方法基于成本收益法建立了各交易主体的收益模型,通过对各交易主体收益情况的分析,指出各交易主体具有参与竞价的积极性,明确了交易机制的可行性。进一步地,分析了各电源的竞价能力,指出风电竞价能力最强,其次为核电机组,最后为火电机组中煤耗率低、调峰能力强的机组,由此交易机制可优化系统内发电资源的配置。同时,交易机制长期实行可以使系统运行更具经济性。因此本发明有效疏导了抽水蓄能电站的抽发损耗,能够提高其利用率,可以促进其长远健康发展;可以激励火电、风电、核电积极参与深度调峰以缓解当前的调峰形势。

    含配置蓄热罐热电厂的电力系统弃风功率计算方法

    公开(公告)号:CN105844097B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610168847.X

    申请日:2016-03-23

    Abstract: 本发明提供一种含配置蓄热罐热电厂的电力系统弃风功率计算方法,包括:设定电力系统的系统参数;根据系统参数计算系统配置蓄热罐前各时段的原始弃风功率及原始弃风电量;判断蓄热罐工作状态与原始弃风情况,若有弃风且蓄热罐热量未全部释放,则根据蓄热罐放热功率限制等计算蓄热罐放热过程的系统工作参数,若无弃风且蓄热罐未蓄满,则根据蓄热罐蓄热功率限制等计算蓄热罐蓄热过程的系统工作参数,所述系统工作参数包括:系统配置蓄热罐后的弃风功率及蓄热罐的蓄热量;根据系统配置蓄热罐后各时段的弃风功率计算其总弃风电量,并结合原始弃风电量计算弃风消纳电量。本发明实现了热电厂配置蓄热罐后电力系统的弃风功率计算。

    一种电力网络最大功率调节量的计算方法

    公开(公告)号:CN105186489B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201510468033.3

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种电力网络最大功率调节量的计算方法,包括以下步骤:网络转换;建立约束条件;找可增路;求网络N中的最大功率调节量。本发明通过运用网络流理论,在电力网络的约束条件下,引导电力系统中控制区域共同消纳负荷波动,得到最大功率调节量。这种方法降低了整体备用,从而降低了电力系统备用成本。本发明把电力网络中各个区域转化为波动点、消纳点和中转点,通过约束每条联络线能够传输的下个点可以接收的功率容量,运用网络流理论中Ford‑Fullkerson标号算法,反复进行标、查过程,直到人工消纳点未获得标号,但已没有已标未查顶点,此时当前的流量即为最大功率调节量,停止计算。

    一种多供热模式机组的热电厂综合收益测算方法及系统

    公开(公告)号:CN119579262A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411511188.6

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本发明涉及能源技术领域,特别是一种多供热模式机组的热电厂综合收益测算方法及系统。根据厂内机组运行模式、煤电容量电价、供热负荷预测数据,计算热电厂在供暖期的容量电费收益;基于供热负荷预测在满足供热约束前提下,根据现货市场预测电价进行热电厂厂内优化运行,计算售电收益、售热收益和耗标煤成本;根据选择高背压模式的机组数量计算热电厂更换转子成本;综合上述收益和成本计算供暖期内全厂净收益。通过建立精确的容量电费优化模型和运行利润模型,实现机组运行模式的最优选择解决热电联产机组在含容量电价的现货市场中的运行优化难题。能够显著降低热电联产机组的煤耗水平为热电联产机组在电力市场中的优化运行提供了有效的决策支持。

Patent Agency Ranking