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公开(公告)号:CN108964151B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN201810699491.1
申请日:2018-06-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 一种微电网网架结构设计方法及系统,包括:基于供电可靠性指标,选择数量最少的交直流混合配电装置;当选择出的交直流混合配电装置的数量为第一设定值时,由选择出的交直流混合配电装置的连接方式确定微电网网架结构;当选择出的交直流混合配电装置的数量大于第一设定值时,在由选择出的交直流混合配电装置数量确定的连接方式中,基于经济性指标确定微电网网架结构。本发明的技术方案通过交直流混合配电装置与微电网使系统运行平稳,减少了电力电子换流器的成本,实现了灵活的能量转换,具有很大的技术优势。
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公开(公告)号:CN113783193B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111345222.3
申请日:2021-11-15
申请人: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网上海能源互联网研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种基于边端协同的乡村供用能系统优化调控方法及系统,方法包括:采用边‑边交互的方式,结合边端协同架构,获取相邻区域配电网的可移动资源运行信息,以降低区域配电网运行成本为优化目标,进行日前区域配电网有功无功协调优化;考虑可移动资源的优化调度,基于短期预测结果以预设时间段内的区域总运行成本最小为优化目标,确定除慢动态设备外的可调设备在预设时间段内的出力;以减少可调设备的调整成本为优化目标,进行最优潮流计算得到各个可调设备的修正量,并基于修正量对各个可调设备的实时出力进行修正。采用日前优化‑日内短期滚动优化‑日内超短期反馈矫正优化多时间尺度的优化调度,实现乡村供用能系统的多能互补。
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公开(公告)号:CN112801813A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011617955.3
申请日:2020-12-31
申请人: 国网上海能源互联网研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/06
摘要: 本申请公开了一种确定虚拟电厂系统源‑荷协同优化模型的方法及系统。其中,该方法包括:根据预先采集的虚拟电厂系统的参数,确定风电出力不确定性、光伏出力不确定性以及负荷不确定性;根据风电出力不确定性、光伏出力不确定性以及负荷不确定性,确定电能子系统、热能子系统以及气能子系统;将电能子系统确定为上层协同优化模型,将热能子系统和气能子系统确定为下层协同优化模型,上层协同优化模型与下层协同优化模型相互影响;确定上层协同优化模型的目标函数、上层协同优化模型的约束条件、下层协同优化模型的目标函数以及下层协同优化模型的约束条件;确定虚拟电厂系统源‑荷双层协同优化模型。
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公开(公告)号:CN110098615A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910179228.4
申请日:2019-03-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/01
摘要: 本发明提供的技术方案包括:获取配电网的拓扑结构;基于所述配电网拓扑结构,采用基因遗传算法对预先建立的优化配置模型进行求解,得到最优解;基于所述最优解获得需要安装的滤波装置的位置、类型和数量;所述优化配置模型以构建滤波装置以配电网网损最优确定的滤波装置的类型以及安装信息为目标进行构建;所述滤波装置类型包括:有源滤波器、无源滤波器以及无源和有源混合滤波器。本发明提供的技术方案将遗传寻优算法、网络谐波潮流分析、无源和有源滤波器组参数的综合优化设计结合起来,能够有效地抑制谐波并且使滤波装置的总投资费用较小。
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公开(公告)号:CN109286208A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811171120.2
申请日:2018-10-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本发明提供了一种综合能源系统调度方法和系统,包括:实时获取当前时刻综合能源系统内设备的运行输出功率,并预测以当前时刻为起始的设定时域内各时刻的分布式新能源输出功率预测数据和负荷预测数据;基于预先构建的综合能源系统滚动调度模型、分布式新能源输出功率预测数据和负荷预测数据,对时域内运行输出功率进行校准,并基于校准后的运行输出功率得到时域内的调度指令并执行,直到调度周期结束。该方法和系统能够很好地消除由于风电、光伏、电负荷和热负荷预测误差对综合能源系统运行造成的不良影响,保证系统的运行指令总是根据最新的预测信息和设备的最新运行状态得到的,在提高综合能源系统运行稳定性的同时提升了运行的经济性。
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公开(公告)号:CN108960628A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810727265.X
申请日:2018-07-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
CPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/06
摘要: 一种光伏发电接入配电网的风险评估方法及系统,包括:在预先划分的光伏发电集群中,任选一个光伏发电节点作为主节点;基于所述光伏发电集群和所述主节点计算主节点电压的累积分布函数和支路潮流的累积分布函数;基于所述主节点电压的累积分布函数和支路潮流的累积分布函数,计算配电网电压越限风险指标和各光伏发电集群的支路潮流越限风险指标。本发明将大规模分散的光伏发电划分为光伏发电集群,计及光伏发电和负荷的相关性,从而克服了不能计算多节点风险指标的缺陷,提高了概率潮流分布的准确性,并根据各节点风险指标计算配电网电压越限风险指标,提高了评估准确度。
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公开(公告)号:CN110198054B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201910392079.X
申请日:2019-05-13
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/46 , H02J3/38 , H02J3/28 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种含海水淡化负荷的微网功率调度方法和系统,包括:根据预先构建的微网优化调度模型,获取微网中功率设备的最优功率调度方案;利用微网的功率调度方案调整微网中功率设备的功率。本发明提供的技术方案在两级时间尺度上对微网的功率设备进行优化调度,在时段尺度下考虑了微网运行时的经济成本及淡水需求对微网的海水淡化负荷特性的影响,提升了微网中功率设备的功率调度方案适用性能,在时刻尺度下实现微网的实时功率平衡,提高了微网的运行稳态性能。
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公开(公告)号:CN113644698A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110734625.0
申请日:2021-06-30
申请人: 国网上海能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种海岛微网的源荷储容量优化配置方法及系统,包括:确定以海岛微网等年值综合成本最小的外层容量优化目标函数和外层约束条件;确定以运行成本和浪费惩罚费用最小的内层运行优化目标函数和内层约束条件;按照预设的源荷储运行协调控制策略进行优化控制,确定每种配置方案对应的储能预设下限值和未来时间段值;根据储能预设下限值、未来时间段值和外层约束条件,确定每种配置方案对应的失电率、可再生能源削减率和装机容量比例;根据失电率、可再生能源削减率、装机容量比例和外层容量优化目标函数确定每种配置方案对应的海岛微网等年值综合成本,并根据最小的海岛微网等年值综合成本对应的配置方案对海岛微网的源荷储容量进行配置。
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公开(公告)号:CN113496300A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010199262.0
申请日:2020-03-20
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种园区综合能源站规划设计方法和系统,包括:采用指标法对园区内的负荷进行预测;根据所述园区内各负荷的预测结果,以及园区的资源情况、同时考虑对设备的合理利用,确定园区内的能源站结构及设备容量;所述负荷包括:冷、热和电负荷。本发明提出的方法能够增加能源利用效率,满足园区电负荷、热负荷和冷负荷的多元化个性需求,实现冷热能源的削峰填谷,有效提高了电网设备利用率。
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公开(公告)号:CN112688369A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110033046.3
申请日:2021-01-11
申请人: 国网上海能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于综合能源系统的多源协调控制方法及系统,属于智能电网技术领域。本发明方法,包括:确定运行状态处于功率不平衡状态;确定综合能源系统内储能单元的当前出力和出力裕度,且当前出力和出力裕度不能调节功率至平衡状态;获取功率缺额允许的正向和反向偏差;确定综合能源系统可投切负荷或电源的功率范围;根据可投切负荷或电源的功率范围,完成综合能源系统的多源协调控制。本发明解决了已有的切负荷方法存在一定过切、灵活性不足等问题,可有效降低系统过切量,提升负荷控制的经济性,同时避免了负荷或电源的频繁投切对系统稳定性的影响。
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