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公开(公告)号:CN117744478B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311707135.7
申请日:2023-12-12
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N7/01 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/08
摘要: 本发明公开一种基于多目标贝叶斯优化的寒地储能设备配置方法,属于电力系统规划领域。采用贝叶斯双层模型,上层采用多目标贝叶斯优化算法,下层构建寒地新型电力系统ESS与TES的协同规划模型,对ESS和TES的协同规划,促进了寒地电力系统的“热电解耦”流程,解放了热电联产机组的功率调节能力,增强了对风光能源的消纳水平,有效支持了绿色低碳安全经济的寒地新型电力系统建设,采用的MOBO算法在迭代收敛效率方面避免过多地代入人为主观性,增强了结果的可行性。
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公开(公告)号:CN117993611A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410125353.8
申请日:2024-01-30
申请人: 国家电网有限公司华北分部 , 哈尔滨工业大学 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F18/23213 , G06F18/22
摘要: 本发明提出一种基于场景时序的灵活热源新能源消纳能力评估方法,包括:步骤1:输入各个场景的风电、热负荷、电负荷数据和最终聚类个数s;步骤2:使用多普尺度算法,对各个场景的风电、热负荷、电负荷数据进行聚类,得到聚类后的各个场景的风电、热负荷、电负荷数据;步骤3:将聚类后的各个场景的风电、热负荷、电负荷数据输入新能源消纳能力评估模型中,得到接纳年弃风电量;步骤4:基于接纳年弃风电量获取系能源消纳能力评估结果。本发明推导了灵活性热源的新能源消纳能力量化评估策略。基于实际数据模拟分析了电锅炉和热储在不同场景下的弃风消纳效果,可为热电联合系统中灵活性热源的规划配置提供指导意义。
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公开(公告)号:CN116484553B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310212526.5
申请日:2023-03-07
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G06F30/18 , H02J3/00 , G06F30/20 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F113/04 , G06F111/06 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及电力系统规划设计技术领域,涉及一种考虑多能互补的微电网优化设计方法,其包括以下步骤:S100、建立考虑多能互补的微电网结构,包括可再生能源发电装置、储能装置、电‑氢‑热转换装置和用能负荷;S200、建立考虑多能互补的微电网模型,包括可再生能源发电模型、储能模型、电氢热转换模型和可控负荷模型;S300、建立考虑多能互补的微电网最优经济规划设计模型;S400、应用非线性规划求解考虑多能互补的微电网最优经济规划设计模型,得到系统内各单元的建设规模和容量配置并应用。本发明充分考虑微电网建设运维费用,为微电网规划设计提供重要的参考依据。
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公开(公告)号:CN117046534A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311178944.3
申请日:2023-09-13
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B01L3/00
摘要: 一种微流控芯片的制作装置,涉及微流控芯片制作技术领域。本发明是为了解决人工制作微流控芯片不仅费时费力,操作过程中还会产生偏差,精度低的问题。本发明所述的一种微流控芯片的制作装置,移动装置用于带动切割打孔装置的工作面靠近或远离固定装置的承载面,固定装置用于固定制作微流控芯片的材料;旋转平台的上表面为连接面,所述旋转平台的下表面包括两个镜像对称设置的斜面,所述打孔模块和切边模块分别固定在两个斜面上;所述旋转电机通过所述悬挂支撑模块固定在移动装置上,所述旋转电机的转轴与所述连接面固定连接,当所述旋转电机带动旋转平台旋转时,能够使得所述打孔模块或切边模块的工作面与所述固定装置的承载面相互平行且正对。
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公开(公告)号:CN117175637B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202311076470.1
申请日:2023-08-25
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H02J3/28 , H02J3/38 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F17/18 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种基于混合密度网络未来态场景的源网荷储配置方法,涉及电力系统领域。所述方法包括:选择合适的先验分布和期望改进函数;利用贝叶斯公式计算后验分布;生成相应的源网荷储配置容量;获得所述源网荷储配置容量的电力系统综合运营成本;利用混合密度网络,生成电网的未来态场景;评估所述电力系统综合运营成本;更新所述后验分布;重复执行所述生成相应的源网荷储配置容量至所述更新所述后验分布的步骤,直到达到所述预先设定的收敛条件。以解决现有技术中对新能源配置后电网未来态的场景和模拟不足,无法评估不同新能源配置方案下的电力统运营效益的技术问题。
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公开(公告)号:CN116993434A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310890421.5
申请日:2023-07-20
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G06Q30/0601 , G06Q30/0201 , G06F17/18 , G06F17/16 , G06Q50/06 , G06Q50/26
摘要: 本发明提出一种考虑多贡献要素的电力聚合商收益分配方法,本发明所述方法在传统Shapley值法的基础上,通过引入体量修正因子、不确定性修正因子和碳排放修正因子,综合考虑各电力聚合商的边际贡献、设备容量、不确定性水平和碳排放量,构建了更加完善且适用于多个电力聚合商的利益分配方法。
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公开(公告)号:CN116484553A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310212526.5
申请日:2023-03-07
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G06F30/18 , H02J3/00 , G06F30/20 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F113/04 , G06F111/06 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及电力系统规划设计技术领域,涉及一种考虑多能互补的微电网优化设计方法,其包括以下步骤:S100、建立考虑多能互补的微电网结构,包括可再生能源发电装置、储能装置、电‑氢‑热转换装置和用能负荷;S200、建立考虑多能互补的微电网模型,包括可再生能源发电模型、储能模型、电氢热转换模型和可控负荷模型;S300、建立考虑多能互补的微电网最优经济规划设计模型;S400、应用非线性规划求解考虑多能互补的微电网最优经济规划设计模型,得到系统内各单元的建设规模和容量配置并应用。本发明充分考虑微电网建设运维费用,为微电网规划设计提供重要的参考依据。
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公开(公告)号:CN116388243A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310172848.1
申请日:2023-02-27
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司 , 哈尔滨工业大学
摘要: 本发明公开了一种寒冷地区微电网蓄电池储能配置优化方法,属于电力系统规划领域,首先结合负荷功率曲线建立寒地微网系统模型,然后再建立含储能的寒地微网负荷损失最低运行模型,再应用线性规划方法求解含储能的微网负荷损失最低模型,得出的规划结果中的储能额定功率容量、额定电量容量的决策变量作为系统实际运行的参考值。本发明有效减少了寒冷地区微电网中负荷功率的损失,为寒冷地区合理配置微电网储能额定功率和额定容量提供了科学指导,优化寒冷地区独立微网蓄电池储能配置。
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公开(公告)号:CN118936180A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411018232.X
申请日:2024-07-26
申请人: 哈尔滨工业大学 , 国网黑龙江省电力有限公司
摘要: 本发明涉及储热装置技术领域,特别涉及一种双层异介质模块化高性能储热装置及其控制方法,其中,该设备包括:内层高温蓄热介质,用于存储目标体积热量;外层中低温蓄热介质,用于与内层高温蓄热介质热交换;温度梯度控制夹层,设置在内层、外层蓄热介质之间,用于控制内外两层蓄热介质之间的热量传递效率;隔热保温层,设置在外层中低温蓄热介质的外侧,用于隔绝外部环境温度;至少两个传热设备,用于对内层高温蓄热介质和外层中低温蓄热介质进行加热,对目标外部供热管道进行供热,实现目标储热供热需求。由此,解决了现有储热装置以单一物质进行储热,对外层绝热材料的性能要求高,且建造成本高,且不利于直接向低温工况的热负载供热等问题。
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公开(公告)号:CN117175637A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311076470.1
申请日:2023-08-25
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H02J3/28 , H02J3/38 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F17/18 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种基于混合密度网络未来态场景的源网荷储配置方法,涉及电力系统领域。所述方法包括:选择合适的先验分布和期望改进函数;利用贝叶斯公式计算后验分布;生成相应的源网荷储配置容量;获得所述源网荷储配置容量的电力系统综合运营成本;利用混合密度网络,生成电网的未来态场景;评估所述电力系统综合运营成本;更新所述后验分布;重复执行所述生成相应的源网荷储配置容量至所述更新所述后验分布的步骤,直到达到所述预先设定的收敛条件。以解决现有技术中对新能源配置后电网未来态的场景和模拟不足,无法评估不同新能源配置方案下的电力统运营效益的技术问题。
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