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公开(公告)号:CN108879741B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN201810694583.0
申请日:2018-06-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司阳泉供电公司
摘要: 一种分布式电源就地消纳的储能容量配置方法及系统,包括:获取预设时间段内分布式电源出力与负荷;基于分布式电源出力与负荷计算分布式电源理论最大消纳能力和分布式电源实际消纳能力;基于分布式电源理论最大消纳能力和分布式电源实际消纳能力对储能容量进行配置。本发明的技术方案无需通过复杂的计算程序即可实现简单准确的提高并网型微网分布式电源就地消纳的储能容量配置,不需要解决很多高级算法的收敛问题。
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公开(公告)号:CN108683209B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201810309590.4
申请日:2018-04-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司阳泉供电公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供了一种分布式电源并网能力评估方法和装置,先获取分布式电源并网后配电网的设备参数、拓扑结构、运行数据以及储能装置的初始功率,然后根据运行数据确定多个运行场景,并根据配电网的设备参数、拓扑结构和储能装置的初始功率对分布式电源并网后的配电网进行潮流计算,得到各个运行场景下的潮流计算结果;最后根据各个运行场景下的潮流计算结果对分布式电源的并网能力进行评估。本发明考虑了储能装置的功率,进而实现储能装置参与下的分布式电源并网能力评估,提高了评估结果的准确性,且能够正确反应配电网对分布式电源的真实接纳能力,适应了未来储能装置在配电中的发展需求。
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公开(公告)号:CN108599233B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201810309422.5
申请日:2018-04-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司阳泉供电公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供了一种含分布式电源的配电网接纳容量确定方法和装置,先获取配电网、分布式电源和负荷各自的运行数据以及配电网的拓扑结构,然后对配电网的拓扑结构进行预处理,并对运行数据进行筛选、一致性校验和融合,最后确定配电网的接纳容量,对获取的运行数据进行筛选、一致性校验和融合,得到的融合后的运行数据准确,且提高了含分布式电源的配电网接纳容量的准确度。本发明从不同系统获取的运行数据,并对获取的运行数据进行融合,解决了现有技术中分布式电源并网容量计算时电网多个系统数据不能共享的问题,且完善了分布式电源并网容量的计算数据,能够真实地反映配电网实际情况,能够有效提高含分布式电源的配电网接纳容量的准确度。
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公开(公告)号:CN108879741A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810694583.0
申请日:2018-06-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司阳泉供电公司
IPC分类号: H02J3/28
摘要: 一种分布式电源就地消纳的储能容量配置方法及系统,包括:获取预设时间段内分布式电源出力与负荷;基于分布式电源出力与负荷计算分布式电源理论最大消纳能力和分布式电源实际消纳能力;基于分布式电源理论最大消纳能力和分布式电源实际消纳能力对储能容量进行配置。本发明的技术方案无需通过复杂的计算程序即可实现简单准确的提高并网型微网分布式电源就地消纳的储能容量配置,不需要解决很多高级算法的收敛问题。
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公开(公告)号:CN108683209A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810309590.4
申请日:2018-04-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司阳泉供电公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供了一种分布式电源并网能力评估方法和装置,先获取分布式电源并网后配电网的设备参数、拓扑结构、运行数据以及储能装置的初始功率,然后根据运行数据确定多个运行场景,并根据配电网的设备参数、拓扑结构和储能装置的初始功率对分布式电源并网后的配电网进行潮流计算,得到各个运行场景下的潮流计算结果;最后根据各个运行场景下的潮流计算结果对分布式电源的并网能力进行评估。本发明考虑了储能装置的功率,进而实现储能装置参与下的分布式电源并网能力评估,提高了评估结果的准确性,且能够正确反应配电网对分布式电源的真实接纳能力,适应了未来储能装置在配电中的发展需求。
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公开(公告)号:CN108599233A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810309422.5
申请日:2018-04-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司阳泉供电公司
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: H02J3/381
摘要: 本发明提供了一种含分布式电源的配电网接纳容量确定方法和装置,先获取配电网、分布式电源和负荷各自的运行数据以及配电网的拓扑结构,然后对配电网的拓扑结构进行预处理,并对运行数据进行筛选、一致性校验和融合,最后确定配电网的接纳容量,对获取的运行数据进行筛选、一致性校验和融合,得到的融合后的运行数据准确,且提高了含分布式电源的配电网接纳容量的准确度。本发明从不同系统获取的运行数据,并对获取的运行数据进行融合,解决了现有技术中分布式电源并网容量计算时电网多个系统数据不能共享的问题,且完善了分布式电源并网容量的计算数据,能够真实地反映配电网实际情况,能够有效提高含分布式电源的配电网接纳容量的准确度。
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公开(公告)号:CN113482034B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202110699524.4
申请日:2021-06-23
申请人: 国网山西省电力公司阳泉供电公司
摘要: 一种输电铁塔不均匀沉降的纠偏方法,步骤一:利用井字形倒梁和连梁加固铁塔独立基础;步骤二:开设顶升孔道和锚固孔道;在井字形倒梁的四个开口端的每个端部均开设顶升孔道,并在每根连梁长度方向的两端部均开设锚固孔道;步骤三:安装顶升螺杆和锚杆;在每个顶升孔道中均插装一根顶升螺杆,并使其下端与预埋在地基倒梁中的连接件固定连接;在顶升螺杆的下部安装顶升螺母;在每个锚固孔道中均插装一根锚杆,并使锚杆的下端锚固于地基倒梁中;在锚杆的上部分别套设有垫片和锚杆螺母;步骤四:安放千斤顶并进行调平作业;在井字形倒梁的端部和地基倒梁之间的部分支设千斤顶,通过千斤顶进行纠偏调节。该方法可实现对倾斜的输电铁塔进行快速调整。
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公开(公告)号:CN113482034A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110699524.4
申请日:2021-06-23
申请人: 国网山西省电力公司阳泉供电公司
摘要: 一种输电铁塔不均匀沉降的纠偏方法,步骤一:利用井字形倒梁和连梁加固铁塔独立基础;步骤二:开设顶升孔道和锚固孔道;在井字形倒梁的四个开口端的每个端部均开设顶升孔道,并在每根连梁长度方向的两端部均开设锚固孔道;步骤三:安装顶升螺杆和锚杆;在每个顶升孔道中均插装一根顶升螺杆,并使其下端与预埋在地基倒梁中的连接件固定连接;在顶升螺杆的下部安装顶升螺母;在每个锚固孔道中均插装一根锚杆,并使锚杆的下端锚固于地基倒梁中;在锚杆的上部分别套设有垫片和锚杆螺母;步骤四:安放千斤顶并进行调平作业;在井字形倒梁的端部和地基倒梁之间的部分支设千斤顶,通过千斤顶进行纠偏调节。该方法可实现对倾斜的输电铁塔进行快速调整。
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公开(公告)号:CN109919658B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN201910071891.2
申请日:2019-01-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q30/0202 , G06Q50/06 , G06N3/006 , G06N3/08 , G06N3/048
摘要: 本发明涉及一种基于博弈论的负荷控制方法及系统,获取历史数据和实时气象数据作为预测样本数据;根据预测样本数据制定多发电主体的电价;将所述多发电主体的电价和负荷侧的负荷需求作为动态博弈粒子输入到预先构建的博弈模型中,利用粒子群优化算法求解满足多发电主体收益最大化目标的纳什均衡点;所述历史数据包括负荷需求历史数据、光伏发电历史数据和历史气象数据。本发明建立多利益主体交易的经济优化模型,基于动态博弈理论,利用动态粒子群优化算法求解关于电价制定与负荷需求的纳什均衡问题,从而实现多发电主体的利益最大化。
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公开(公告)号:CN118263858A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410424356.1
申请日:2024-04-10
申请人: 东南大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司华北分部
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/28 , H02J3/24 , H02J3/38 , H02J3/46 , G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开基于非精确CCG算法的风光蓄鲁棒调度模型求解及评估方法,属于电力系统运行调度技术领域;基于抽蓄机组间工况转换和功率过渡,对抽蓄机组进行建模;基于风光预测功率,将风光不确定信息转化为可调节鲁棒区间不确定集;基于区域电网结构,构建风光蓄联合系统运行相关约束;基于所述可调节鲁棒区间不确定集和相关约束,构建风光蓄联合系统两阶段鲁棒优化调度模型;基于非精确列约束生成算法,提出基于非精确CCG算法的风光蓄鲁棒调度模型求解方法。所提出的鲁棒模型求解方法,兼顾了抽蓄灵活性和求解效率,使得抽蓄机组在不确定风光出力场景下充分发挥灵活性,从而实现系统出力波动平抑和新能源消纳。
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