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公开(公告)号:CN110009244A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910294271.5
申请日:2019-04-12
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种考虑抗灾恢复的区域综合能源系统优化调度方法,先建立经济调度模型和储能最大化调度模型,然后对经济调度优化模型和储能最大化调度优化模型通过加权模糊化处理,建立考虑抗灾恢复的区域综合能源系统优化调度模型,求解,得到运行方式。本发明既能够避免区域综合能源系统经济运行时不具备抗灾恢复能力的问题,又能够避免区域综合能源系统以抗灾恢复为目标运行时成本过高的问题,可以很好地根据自然灾害的发生概率和发生后对系统的破坏情况,来平衡系统运行的经济性和抗灾恢复能力的矛盾关系。
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公开(公告)号:CN104123596B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201410370735.3
申请日:2014-07-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开了一种考虑可再生能源的电源优化规划方法,包括采集信息生成电源优化规划基础数据库,包括规划概貌、电厂基本参数、系统负荷、投产决策约束、经济技术指标以及水文信息;建立电源优化规划数学模型,包括决策变量、目标函数以及约束条件;采用启发式算法求解电源优化规划问题,电源优化规划的决策内容包括各个待选电厂的投建时间和投建容量;以两个指标:单位电量费用微增率和单位电力费用微增率来决定电厂的投产顺序,以电力电量平衡作为投产的终止条件。本发明通过对电厂投资和运行费用计算的建模,以及对可再生能源激励措施的量化,得到包含可再生能源电厂的电源优化规划方案。
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公开(公告)号:CN105207207A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510598528.8
申请日:2015-09-18
Applicant: 北京北变微电网技术有限公司 , 西安交通大学
IPC: H02J3/00
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明涉及一种基于能量管理的孤网状态下的微电网系统调度方法,其以微电网孤网运行成本最小为控制目标,分别构建孤网长期运行目标函数和孤网短期运行目标函数,通过对前者的运行成本最小化求解获得相应的长期运行调度参数,保证微电网系统内一级负荷的用电需求,通过对后者的运行成本最小化求解获得相应的短期运行调度参数,保证微电网系统内所有用电设备的用电需求。目标函数覆盖了更多、更精准的成本影响因素,使调度模型更精细,预测更精准,适用性强,因引入0、1决策变量将约束中的二次约束转换为一次约束,并按时间分层求解,在保证较高求解精度的基础上还能获得较快的求解速度,可适用于大型的微电网优化调度。
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公开(公告)号:CN105140941A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510598446.3
申请日:2015-09-18
Applicant: 北京北变微电网技术有限公司 , 西安交通大学
IPC: H02J3/28
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明涉及一种考虑锂电池可变折旧成本及充放电策略的微电网调度方法,依据锂电池循环寿命与放电深度间关系,建立依赖于放电深度的锂电池可变折旧成本模型,将可变折旧成本模型纳入使微电网运行成本最小的调度模型目标函数中,以实现对锂电池的经济管理,所述目标函数为:,其中为微电网系统运行成本,为锂电池k单次充放电循环过程的可变折旧成本。求解时将锂电池典型充放电策略下的充放电功率曲线线性化等效后作为锂电池运行过程中的允许功率限值,所述锂电池典型充放电策略包括由先恒流充电、再恒压充电组成的两段式充电过程和恒流放电过程。本发明可以有效防止锂电池的过度老化或折旧,有利于延长其使用寿命,降低微电网整体的运行成本。
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公开(公告)号:CN101436222A
公开(公告)日:2009-05-20
申请号:CN200810232625.5
申请日:2008-12-09
CPC classification number: Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22
Abstract: 本发明涉及电力系统规划和运行调度领域,公开了一种基于等效电量函数法的随机生产模拟方法。它包括以下步骤:首先,确定电力系统运行的最佳电量不足期望值EENS和最佳电力不足概率LOLP;其次,采集电力系统负荷曲线和所有发电机组的容量和强迫停运率,确定发电机组带负荷的优先顺序;最后,按照发电机组带负荷的优先顺序,假设依次投入发电机组,利用等效电量函数法逐次计算出电力系统电量不足期望值EENS和电力不足概率LOLP,搜索同时满足最佳电量不足期望值EENS和最佳电力不足概率LOLP的最佳发电机组组合,即同时满足最佳不足期望值EENS和最佳电力不足概率LOLP,且发电机组数量最小。
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公开(公告)号:CN1815841A
公开(公告)日:2006-08-09
申请号:CN200610041622.4
申请日:2006-01-10
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02E10/76
Abstract: 本发明公开了一种可变频输电系统,其特征在于,该系统由变频发电机组、升压变压器、高压输电线路、升频变频器、工频电力系统组成,变频发电机组根据水头、风力的不同转速发出不同频率的低频电力,通过升压变压器升为低频高压后,由高压输电线路输入至升频变频器,由升频变频器将不同频率的电力转换为工频电力送入工频电力系统,由工频电力系统输出。该系统在发电、输电、用电等环节采用不同的频率,则可发挥巨大的经济效益。例如,按水轮机最优单位转速发电,可以提高水轮机的效率;采用较低的频率进行远距离输电可以大幅度提高线路输送容量,采用高频使用电能可提高用电设备效率,减少体积和重量。
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公开(公告)号:CN120016571A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510050348.X
申请日:2025-01-13
Applicant: 西安交通大学 , 国网数字科技控股有限公司 , 山东电力交易中心有限公司
Abstract: 本发明提供一种分布式新能源聚合参与电力市场现货交易的方法及相关装置,通过构建分布式新能源聚合参与现货市场交易的大规模出清模型,综合考虑分布式新能源的出力特性、市场需求、电网约束条件,制定合理的能源调度和配置策略,同时基于Shapley值法按各机组对聚合商的实际贡献率实现聚合之后各机组利益合理分配,实现分布式资源的规划投资激励,促进可再生能源的消纳,降低电力系统的运行成本,提高电力系统的可靠性和能源互联网的运行效率,实现了区域能源共享下的运行、投资效益最大化。
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公开(公告)号:CN119539856A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510105495.2
申请日:2025-01-23
Applicant: 西安交通大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 冀北电力交易中心有限公司
Inventor: 肖云鹏 , 郭静蓉 , 宁文元 , 张臣 , 王秀丽 , 郭俊宏 , 朱天博 , 闵睿 , 孙荣富 , 卢诗华 , 汤庆峰 , 刘迪 , 刘沁哲 , 林宇龙 , 高得莲 , 李玲 , 辛光明 , 王泽森 , 李奇 , 孔帅皓 , 刘苗 , 谢欢 , 黄天啸
IPC: G06Q30/0201 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明属于电力系统技术领域,涉及一种电力、绿证与碳市场交互下的电力交易决策优化方法,包括:1、电力、绿证与碳市场交互下电力交易决策运营三层模型框架构建;2、建立下层电力集中式市场模型;3、建立下层电力分布式市场模型;4、建立下层绿证市场模型;5、建立下层碳市场出清模型;6、建立中层电力用户均衡决策模型;7、建立上层DSO配电网运营商运营决策模型;8、中下层模型重构,构建三层模型迭代求解算法;本发明通过电力集中式与分布式市场的协同交易决策,平衡新能源消纳与传统能源利用,以实现社会福利最大化和多主体经济效益的提升。
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公开(公告)号:CN119093335A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411115409.8
申请日:2024-08-14
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/38 , G06Q50/06 , G06F18/23213 , G06Q10/04 , G06Q10/0635
Abstract: 本发明公开了一种电力系统电力电量平衡概率性分析方法及系统,生成典型场景、边缘场景和极端场景;对典型场景、边缘场景和极端场景进行电力电量平衡分析,分别计算典型场景、边缘场景和极端场景下的电力电量平衡结果,得到概率性电力电量平衡表;基于概率性电力电量平衡表进行风险平衡判定;本发明能较好适应高比例新能源并网场景,能很好满足工程应用的实际需要。
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公开(公告)号:CN119051461A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411072935.0
申请日:2024-08-06
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多控制模式下工分频混合导纳模型构建方法及相关设备,属于输电稳定性技术领域,首先获取交交变频器的小信号模型,再定义交交变频器的等效工分频混合导纳,然后基于交交变频器等效工分频混合导纳定义式和交交变频器小信号模型,建立交交变频器的工分频混合导纳模型,解决了当分频侧的控制方式由功率控制转化为交流电压控制,导纳模型可能包含了右半平面极点,进而导致稳定性分析不正确的问题。
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