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公开(公告)号:CN109524983B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201811251130.7
申请日:2018-10-25
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉大学 , 国网湖北省电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 , 国网湖北省电力有限公司利川市供电公司 , 国网湖北省电力有限公司鄂州供电公司
发明人: 丁珩 , 张维 , 侯婷婷 , 陈梦 , 李斯吾 , 周小兵 , 陈红坤 , 刘志雄 , 刘超 , 徐琰 , 王雪 , 石一辉 , 康星 , 杨志广 , 代少君 , 谢东 , 邱丹 , 付亦殊
摘要: 一种基于典型状态的光伏出力建模方法,所述建模方法包括以下步骤:A、收集光伏出力历史数据,采用K均值聚类方法和理想出力曲线提取光伏出力典型状态;B、利用典型状态统计光伏出力的状态持续时间分布进行概率建模;C、通过状态持续时间分布抽样生成所需时长的光伏出力曲线。本设计结合了聚类方法和理想出力曲线,从历史出力曲线中提取出典型状态出力曲线,建立了状态持续时间模型,通过蒙特卡洛抽样生成任意时长的光伏出力曲线,在体现光伏出力随机特性的同时,保留了其本身的自相关性和规律性。
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公开(公告)号:CN109524983A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811251130.7
申请日:2018-10-25
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉大学 , 国网湖北省电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 , 国网湖北省电力有限公司利川市供电公司 , 国网湖北省电力有限公司鄂州供电公司
发明人: 丁珩 , 张维 , 侯婷婷 , 陈梦 , 李斯吾 , 周小兵 , 陈红坤 , 刘志雄 , 刘超 , 徐琰 , 王雪 , 石一辉 , 康星 , 杨志广 , 代少君 , 谢东 , 邱丹 , 付亦殊
摘要: 一种基于典型状态的光伏出力建模方法,所述建模方法包括以下步骤:A、收集光伏出力历史数据,采用K均值聚类方法和理想出力曲线提取光伏出力典型状态;B、利用典型状态统计光伏出力的状态持续时间分布进行概率建模;C、通过状态持续时间分布抽样生成所需时长的光伏出力曲线。本设计结合了聚类方法和理想出力曲线,从历史出力曲线中提取出典型状态出力曲线,建立了状态持续时间模型,通过蒙特卡洛抽样生成任意时长的光伏出力曲线,在体现光伏出力随机特性的同时,保留了其本身的自相关性和规律性。
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公开(公告)号:CN109087213A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810726480.8
申请日:2018-07-04
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 国网湖北省电力有限公司
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 一种分散式电力现货市场交易模拟方法,该法先根据典型日实际电网用电和大用户直接交易建立典型负荷日交易空间模型,再建立分散式电力现货市场交易模拟模型,并建立评价指标体系,设计不同的交易方案,然后根据得到的交易模拟结果计算各交易方案的评价指标,最后根据各交易方案的评价指标开展交易方案分析和敏感性分析,以验证电力现货市场各交易方案的合理性及分析可能出现的风险。本设计不仅能够科学合理地实现电力现货市场的有效模拟,而且可准确反映电力现货市场初期的交易实际。
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公开(公告)号:CN109087213B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201810726480.8
申请日:2018-07-04
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 国网湖北省电力有限公司
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 一种分散式电力现货市场交易模拟方法,该法先根据典型日实际电网用电和大用户直接交易建立典型负荷日交易空间模型,再建立分散式电力现货市场交易模拟模型,并建立评价指标体系,设计不同的交易方案,然后根据得到的交易模拟结果计算各交易方案的评价指标,最后根据各交易方案的评价指标开展交易方案分析和敏感性分析,以验证电力现货市场各交易方案的合理性及分析可能出现的风险。本设计不仅能够科学合理地实现电力现货市场的有效模拟,而且可准确反映电力现货市场初期的交易实际。
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公开(公告)号:CN109871981B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910021908.3
申请日:2019-01-10
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉大学
发明人: 丁珩 , 张维 , 陈梦 , 侯婷婷 , 李斯吾 , 周小兵 , 陈红坤 , 刘志雄 , 刘超 , 付亦舒 , 陈熙 , 万靖 , 别芳玫 , 李雨佳 , 范玉宏 , 阮博 , 童雅芳 , 徐秋实
摘要: 一种计及分布式电源和电动汽车影响的负荷特性预测方法,该方法先收集负荷预测基础数据,再分别预测分布式电源的期望出力曲线、电动汽车充电负荷期望曲线、典型日净负荷曲线,然后预测计及分布式电源和电动汽车影响的典型日负荷曲线,并分析负荷特性。本设计综合考虑了分布式电源与电动汽车对主网负荷特性的影响,能够较为准确的在分布式电源和电动汽车大规模发展的情况下解决负荷特性预测问题。
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公开(公告)号:CN111080358A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911281730.2
申请日:2019-12-13
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉大学
摘要: 一种基于效用函数的发电商竞价方法,该方法包括以下步骤:a、建立发电商报价变量函数;b、建立贝叶斯博弈模型,引入效用函数,计算在不同报价情况下发电商的收益效用函数;c、求解一阶最优条件,获得纳什均衡解即为发电商最优报价。本设计建立了引入效用函数的发电商最优竞价贝叶斯博弈模型,以发电商收益效用最大为目标,对模型进行了求解,以此提出了发电商最优竞价策略,可以在已知信息较少的情况下,为发电商参与市场交易提供有益参考,提高发电商竞价效率。
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公开(公告)号:CN109034458A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810699191.3
申请日:2018-06-29
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
CPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0637 , G06Q50/06
摘要: 一种保证准许收入获得性的电网投资规划方法,该方法先以规划年度内地区电网的电力需求和电力流为边界条件,利用电力系统分析综合程序进行目标网架规划,测算出电网规划投资,再基于电网规划投资,分别测算全运营期内准许收入模式和预测收入模式所对应的经济效益,然后以准许收入所对应经济效益为目标,若预测收入所对应经济效益不低于目标,则认为电网规划投资可以保证企业的收益,否则对远期项目进行部分核减,重新进行目标网架规划,直至预测收入所对应经济效益不低于目标,再以目标网架规划所对应投资作为电网投资规划结果。本设计的规划方法逻辑思路清晰,数据来源可靠,可操作性强,能够精准地进行电网投资规划测算。
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公开(公告)号:CN112766727B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202110074205.4
申请日:2021-01-20
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 一种高端敏感用户电压暂降严重度评价方法,先建立电压暂降严重度评价指标体系,再分别采用层次分析法、熵权法计算指标体系中各指标权重,然后将由层次分析法得到的、由熵权法得到的各指标权重通过乘法合成得到各指标组合权重,在得到各用户的各指标基础数据后分别采用灰色综合评估法、TOPSIS计算各用户排序值,最后根据由灰色综合评估法得到的、由TOPSIS得到的各用户排序值得到各用户综合评价值,其中,指标体系包括电压暂降的幅值、持续时间、经济损失。该设计不仅使评价结果更准确、全面,而且满足了高端敏感客户的需求。
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公开(公告)号:CN112990597A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110348623.8
申请日:2021-03-31
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 一种工业园区工厂用电负荷的超短期预测方法,该方法先获取工业园区工厂用电负荷的D日历史用电数据,并对这些历史用电数据进行聚类分析,得到NCh1类负荷用电数据,再基于待预测日前now个时段的已有用电数据,计算其与得到的各类负荷的典型用电曲线相同时段的总关联度,然后根据总关联度计算结果确定待预测日接下来npre个时段的用电负荷预测基础值,最后采用各类负荷的历史日用电数据预测同类型日用电数据的误差期望值对得到的用电负荷预测基础值进行修正,即可得到待预测日接下来npre个时段的用电负荷预测结果。本设计有效提高了工厂用电负荷超短期预测的精度。
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公开(公告)号:CN112907029A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110073808.2
申请日:2021-01-20
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 一种敏感用户电压暂降治理方案的优选方法,包括以下步骤:S1、进行数据收集;S2、根据各不同行业的敏感设备类型,得到以行业为对象的电压暂降敏感度;分析各行业因电压暂降事故造成的经济损失,得到以行业为对象的重要度;综合行业电压暂降敏感度和重要度,将行业按需求分级,得到行业用户期望治理程度系数;S3、根据用户侧电压暂降治理措施,确定用户侧电压暂降治理成本模型;根据电网侧电压暂降监测、治理措施,确定电网侧电压暂降治理成本模型;S4、确定电压暂降治理的综合成本效益模型;S5、根据不同类别用户,制定不同电压暂降治理方案,决策出最优电压暂降治理方案。本设计不仅提高了治理效果,而且降低了治理成本。
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