配电网集中式储能优化配置方法及装置

    公开(公告)号:CN114626180A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202011459778.0

    申请日:2020-12-11

    摘要: 本发明提供一种配电网集中式储能优化配置方法及装置,该方法包括:获取线性支路潮流模型和储能运行模型;以所述线性支路潮流模型和所述储能运行模型为约束条件,以最小化配电网总运行成本为目标函数,得到配电网经济调度模型;优化求解所述配电网经济调度模型,获取对应的储能分配和最大充放电功率分配结果,以用于配电网分配;其中,所述线性支路潮流模型,包括每一节点的功率平衡方程和每一支路的电压降落方程;所述储能运行模型,包括储能容量和功率转换的动态关系,以及储能容量和充放电功率上下界限制。该方法可以在总投资固定的情况下给出储能容量和最大充放电功率两个关键参数的优化配置建议。

    一种快速响应的光热压缩空气储能系统及方法

    公开(公告)号:CN114517716A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210028293.9

    申请日:2022-01-11

    摘要: 本发明涉及空气储能系统技术领域,具体涉及一种快速响应的光热压缩空气储能系统。包括:空气压缩支路,其包括依次串联的空气压缩机、蓄热换热器的高温侧流道及储气装置;空气膨胀支路,其包括依次串联的储气装置、回热换热器的低温侧流道、光热再热器的低温侧流道及空气膨胀机;压缩热循环回路,其由低温压缩热载体储罐及循环泵、蓄热换热器的低温侧流道、高温压缩热载体储罐及循环泵、回热换热器的高温侧流道首尾串联而成;光热循环回路,其由低温光热载体储罐及循环泵、光热集热装置、高温光热载体储罐及循环泵、光热再热器的高温侧流道首尾串联而成。本系统能够降低能耗、增加可再生能源的消纳途径,缩短系统响应时间。

    一种恒压膨胀的压缩空气储能系统及方法

    公开(公告)号:CN114352370A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210044162.X

    申请日:2022-01-14

    IPC分类号: F01K27/00 F04B41/02

    摘要: 本发明涉及空气储能技术领域,具体涉及一种恒压膨胀的压缩空气储能系统及方法。包括:空气压缩支路,包括依次串联的空气压缩机、蓄热换热器的高温侧流道以及储气装置;空气膨胀支路,包括依次串联的储气装置、回热换热器的低温侧流道以及空气膨胀机;热循环回路,其由低温蓄热器、低温循环泵、蓄热换热器的低温侧流道、高温蓄热器、高温循环泵以及回热换热器的高温侧流道首尾串联而成;空气调节支路,包括依次串联的高温蓄热器、辅助循环泵、储气装置、压力调节装置、低温蓄热器。本发明提供的压缩空气储能系统,能够保证储气装置内压力的恒定,从而保证放气过程中压力恒定,进而使空气膨胀机入口压力恒定,提升运行性能和系统效率。

    一种基于最坏场景辨识的电力系统鲁棒经济调度方法

    公开(公告)号:CN111711184B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010451359.6

    申请日:2020-05-25

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/46

    摘要: 本发明涉及一种电力系统鲁棒经济调度方法,尤其涉及一种基于最坏场景辨识的电力系统鲁棒经济调度方法,属于能源经济计算技术领域。本发明采用鲁棒优化方法研究了电力系统经济调度方案,以提升系统运行的安全性和可靠性。具体技术包括基于安全约束的经济调度模型建立、基于最坏场景辨识的鲁棒经济调度模型建立和鲁棒经济调度模型求解方法。首先根据电力系统各项运行安全约束,建立了考虑安全约束的经济调度模型。随后,建立了基于最坏场景辨识的鲁棒经济调度模型,模型分为上下两层,上层为联合经济调度问题,下层为鲁棒可行性检测问题。最后,通过交替迭代方法、双线性规划算法等手段对鲁棒经济调度模型进行高效求解,具有计算高效简单、易于投入工程实践等诸多优点。

    用于园区的综合能源系统及其调控方法

    公开(公告)号:CN113131483A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202011558022.1

    申请日:2020-12-25

    IPC分类号: H02J3/06 H02J3/28 H02J3/38

    摘要: 本公开涉及一种用于园区的综合能源系统及其调控方法、电子设备和计算机可读存储介质。该综合能源系统包括:电能系统,其包括增配电网系统和新能源发电系统并连接到现有电网系统,以为园区供给电能,其中,新能源发电系统适配于园区的资源条件并利用资源条件进行发电;以及能量枢纽系统,其配置为:接收从电能系统输入的电能,根据园区的供热、制冷和供电的负荷时空特性,对电能进行包括供热、制冷和供电的各种能源形式的转换,并将转换后的能源供给至园区内的工业设施。本公开能够基于能量枢纽实现各种能源之间的灵活转换和有效互补,因此,优化了能源系统的整体能效,提高了能源利用率,并降低了供能成本。