一种基于WCVaR风险分析的电网调度优化方法和系统

    公开(公告)号:CN113435714A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110646043.7

    申请日:2021-06-10

    摘要: 本发明公开了一种基于WCVaR风险分析的电网调度优化方法和系统,属于光伏电站能量管理技术领域。包括:构建多个光伏输出功率样本,进而确定将光伏过剩产能卖给电网的电价;随机初始化多组倍率系数,从而得到多个光伏充换电系统上报到电网的投标方案;构建基于WCVaR的电网运营模型,并求解得到电网调度方案和电网节点边际价格方案;进一步计算光伏充换电系统的收益;更新所有组的倍率系数,进而更新投标方案;重复上述操作,直至达到预设次数,输出最终得到的电网调度方案。本发明可为电网的决策者制定调度方案提供一定的参考价值;考虑WCVaR风险获得的调度方案可以更好地适应最坏的情况,避免收益风险,即低收益或损失情形的发生,提高电网运营的经济性。

    一种基于WCVaR风险分析的电网调度优化方法和系统

    公开(公告)号:CN113435714B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110646043.7

    申请日:2021-06-10

    摘要: 本发明公开了一种基于WCVaR风险分析的电网调度优化方法和系统,属于光伏电站能量管理技术领域。包括:构建多个光伏输出功率样本,进而确定将光伏过剩产能卖给电网的电价;随机初始化多组倍率系数,从而得到多个光伏充换电系统上报到电网的投标方案;构建基于WCVaR的电网运营模型,并求解得到电网调度方案和电网节点边际价格方案;进一步计算光伏充换电系统的收益;更新所有组的倍率系数,进而更新投标方案;重复上述操作,直至达到预设次数,输出最终得到的电网调度方案。本发明可为电网的决策者制定调度方案提供一定的参考价值;考虑WCVaR风险获得的调度方案可以更好地适应最坏的情况,避免收益风险,即低收益或损失情形的发生,提高电网运营的经济性。

    一种多直流馈入受端电网的频率弹性力评估方法

    公开(公告)号:CN112347595B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202011211562.2

    申请日:2020-11-03

    摘要: 本发明涉及电力系统运行和控制技术领域,具体的是一种多直流馈入受端电网的频率弹性力评估方法,包括以下步骤:一、获取多直流馈入受端电力系统的电网网架、负荷值、机组参数、特高压直流参数;二、将所述电网网架、负荷值、机组参数、特高压直流参数输入至预先构建的频率弹性力评估模型;三、输出所述多直流馈入受端电力系统的频率弹性力评估结果。通过直流闭锁故障集下的潮流计算和机电暂态仿真,得到电网频率变化曲线,进行关键特征提取后得到频率弹性力评估指标,实现了多直流馈入受端电网频率恢复能力的精准定量评估;本发明精准、定量评估多直流馈入受端电网在机端故障后频率恢复至正常运行水平的能力,为电网规划运行提供支撑。

    一种多区域综合能源系统集成与协同优化方法及装置

    公开(公告)号:CN114118803B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202111425551.9

    申请日:2021-11-26

    摘要: 本申请公开了一种多区域综合能源系统集成与协同优化方法及装置。该方法首先建立办公区、住宅区和商业区三个区域的能量枢纽模型,并以此为基础建立多区域综合能源系统模型,其中办公区、住宅区和商业区通过能源网络传输模型相连,外部还连接上级配电网和外部燃气网。然后以能耗成本最低为优化目标确定优化目标函数。最后根据优化目标函数并结合约束条件,建立多区域综合能源系统优化模型对能源分配进行优化。本申请综合办公区、住宅区和商业区的用能特性和负荷特性,建立多个区域的联立和互动,将多种形式的能源统一整合,且满足多个区域的负荷要求,实现区域间的互补互济,进一步提高整个系统的经济效益,降低其环境成本。

    一种风电场参与电网二次调频的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN113809760B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202111124550.0

    申请日:2021-09-24

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/48 H02J3/38

    摘要: 本申请公开了一种风电场参与电网二次调频的控制方法及装置。在该方法中,首先建立风机机械功率模型,确定风机机械功率与桨距角的关系。然后建立风机预测模型,并在风机预测模型的基础上确定风场预测模型。进一步以风电场内各风机之间桨距角的差距最小,以及风电场内各风机的桨距角变化量最小为目标确定总目标函数。根据风场预测模型和总目标函数确定桨距角参考值。最后对桨距角参考值修正确定桨距角目标值,从而实现对电网的二次调频控制。本申请在保证风电场实现电网频率调整的基础上,能够更好地协调风电场内风机之间的电磁功率,避免风机的桨距角过度变化,并且最大程度地减少风能损失,能够更快更稳定地追踪上级下达的风机电磁功率指令值。