-
公开(公告)号:CN114219296A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111539675.X
申请日:2021-12-15
Applicant: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及综合能源系统计算分析领域,具体的是一种基于微分变换的电热综合能源系统动态能流计算方法,包括以下步骤:S1、定义标幺值系统下的微分变换;S2、将定义的微分变换应用于电热综合能源系统动态能流的非线性‑偏微分‑代数方程模型,将其转化为一组显式线性递推关系式;S3、通过求解该关系式,得到各状态量关于时间的表达式,进而得到模型各变量随时间的变化轨迹;S4、使用基于局部截断误差估计的自适应时间窗口策略加速能流计算过程,保证其计算的收敛性,提升能流计算的效率与鲁棒性。本发明的方法可以实现动态能流的高效、鲁棒计算。
-
公开(公告)号:CN115422778A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211226651.3
申请日:2022-10-09
Applicant: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F17/13 , G06F17/16 , G06F113/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种电气综合能源系统动态仿真方法,属于能源系统建模与运行仿真领域,包括:10)建立电气综合能源系统动态模型,包括电力系统的非线性交流潮流模型、天然气系统的非线性动态模型和耦合元件的非线性动态模型;20)推导天然气平均流速的近似解析式和由变系数偏微分方程组描述的天然气系统动态模型,构建由变系数偏微分方程组描述的天然气系统动态模型仿真策略;30)建立基于自适应变步长的动态天然气系统模型的求解策略,提出电气综合能源系统的动态仿真方法。
-
公开(公告)号:CN114218728B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202111539680.0
申请日:2021-12-15
Applicant: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/18 , G06F17/13 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及综合能源系统计算分析领域,具体的是一种基于微分变换的供热管道动态仿真方法,包括以下步骤:S1、利用一种具有全变差不增性质的半离散差分格式对管道偏微分方程进行差分,从而将其转化为常微分方程组;S2、使用微分变换将常微分方程组转化为线性递推关系式;S3、根据方程的初值条件和边值条件递推求解常微分方程组状态量的微分变换系数,得到各状态量的近似解析表达式,进而得到各状态量随时间的变化轨迹。该方法能有效消除供热管道仿真过程中的色散与耗散误差,同时由于微分变换的线性递推特性,该方法能很容易地得到具有较高时间精度的解,从而确保了管道动态仿真的准确、可靠。
-
公开(公告)号:CN116436645A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310274862.2
申请日:2023-03-20
Applicant: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H04L9/40
Abstract: 本发明公开了一种综合能源系统中对供热系统网络攻击的预测方法,首先,确定集中供热系统包括室内温度和换热站二次侧供水温度的网络攻击目标,建立网络攻击模型,所述模型包括室内温度设定点攻击、室内温度延迟缩放攻击和二次热网供水温度斜坡攻击;再建立包括综合能源系统联合的滚动优化调度和仿真分析预测的预测模型,先进行综合能源系统的滚动经济调度,获得综合能源系统在正常条件下安全约束的经济调度的结果,选取滚动经济调度两个时间段的参数进行网络攻击的仿真分析预测;最后根据模型结果,进行预测分析,用于预测分析集中供热系统的网络攻击对电热综合能源系统的安全性、用户舒适度和经济性的影响,以指导攻击的类型辨识、检测和防御。
-
公开(公告)号:CN115510665A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211226937.1
申请日:2022-10-09
Applicant: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06Q50/26 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种电热综合能源系统安全域构建方法,属于能源系统建模与运行分析领域。具体包括:建立电热综合能源系统动态模型,包括电力系统模型、质调节热力系统动态模型和热电联产机组动态模型;结合运行安全约束,构建计及热动态的电热综合能源系统安全域模型;针对电热综合能源系统安全域的非线性和非凸特性,采用一种基于优化‑校验的凹包法进行求解安全域边界,刻画安全域;与现有技术相比,本申请综合考虑了电热综合能源系统中设备、网络侧的热动态,准确刻画了电热综合能源系统的运行特征;通过基于优化‑校验的凹包法求解极限运行点,保证了求解所得安全域的绝对安全,对电热综合能源系统的运行分析提供理论指导。
-
公开(公告)号:CN114218728A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111539680.0
申请日:2021-12-15
Applicant: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/18 , G06F17/13 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及综合能源系统计算分析领域,具体的是一种基于微分变换的供热管道动态仿真方法,包括以下步骤:S1、利用一种具有全变差不增性质的半离散差分格式对管道偏微分方程进行差分,从而将其转化为常微分方程组;S2、使用微分变换将常微分方程组转化为线性递推关系式;S3、根据方程的初值条件和边值条件递推求解常微分方程组状态量的微分变换系数,得到各状态量的近似解析表达式,进而得到各状态量随时间的变化轨迹。该方法能有效消除供热管道仿真过程中的色散与耗散误差,同时由于微分变换的线性递推特性,该方法能很容易地得到具有较高时间精度的解,从而确保了管道动态仿真的准确、可靠。
-
公开(公告)号:CN114219296B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111539675.X
申请日:2021-12-15
Applicant: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F17/13
Abstract: 本发明涉及综合能源系统计算分析领域,具体的是一种基于微分变换的电热综合能源系统动态能流计算方法,包括以下步骤:S1、定义标幺值系统下的微分变换;S2、将定义的微分变换应用于电热综合能源系统动态能流的非线性‑偏微分‑代数方程模型,将其转化为一组显式线性递推关系式;S3、通过求解该关系式,得到各状态量关于时间的表达式,进而得到模型各变量随时间的变化轨迹;S4、使用基于局部截断误差估计的自适应时间窗口策略加速能流计算过程,保证其计算的收敛性,提升能流计算的效率与鲁棒性。本发明的方法可以实现动态能流的高效、鲁棒计算。
-
公开(公告)号:CN117669909A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311360383.9
申请日:2023-10-19
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06Q10/0631 , H02J3/06 , H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种电‑气‑氢耦合能源系统调度方法,该方法包括:建立考虑混氢天然气网络中压缩因子变化的混氢天然气网络模型;采用以混氢天然气为燃料的燃气轮机,将混氢天然气站与电力系统、天然气系统耦合,建立电‑气‑氢耦合能源系统的约束条件;建立所述电‑气‑氢耦合能源系统的目标函数,所述目标函数以系统经济性最优为目标,涉及成本包括系统运行成本和设备运维成本,该模型考虑了混氢天然气网络中压缩因子的变化,综合混氢天然气供应链的各环节,将混氢天然气站与电力系统、天然气系统耦合,有效提升了系统的经济性、环保性与新能源消纳能力。
-
公开(公告)号:CN110765564B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201911081084.5
申请日:2019-11-07
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 云南电网有限责任公司大理供电局
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本申请提供一种基于负荷矩的配变位置修正方法及装置,所述方法先获取负荷群中多个负荷点坐标和负荷功率,并确定负荷中心点坐标;再分别确定各负荷点坐标到所述负荷中心点坐标的初选距离和负荷电压合格半径,以比对所述初选距离与所述负荷电压合格半径;如果所述初选距离大于所述负荷电压合格半径,以每个负荷点为圆心,按照负荷电压合格半径做圆,在多个所做圆的交集区域内修正配变位置。所述方法通过负荷矩对配变位置进行修正,可有效避免电压越下限的情况,以满足电压合格条件。
-
公开(公告)号:CN111146818B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202010064328.5
申请日:2020-01-20
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开的一种配电网中压‑低压资源协调控制方法,包括:在日前阶段,所述中压控制中心获取低压配电网中的灵活资源参数和可调低压线路优化范围,并根据灵活资源参数,生成中压优化调度模型,根据中压优化调度模型对中压的可调资源进行优化调度,获得可调低压线路设定功率,发送至低压控制中心;在日内短时阶段,所述低压控制中心根据中压控制中下发的可调低压线路设定功率,对可调低压线路中的灵活资源进行协调控制,并给各个灵活资源设备下发控制指令;在实时阶段,所述灵活资源控制中心根据低压控制中心下发的控制指令,对各个灵活资源进行协调控制。采用前述的方法,可以充分利用到低压配电网的灵活资源,做到配电资源合理分配。
-
-
-
-
-
-
-
-
-