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公开(公告)号:CN118630754A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410889601.6
申请日:2024-07-04
摘要: 本发明涉及一种考虑系统韧性提升的输电通道强化方法及系统,所述方法包括:获取电网结构信息,计算电网结构中各通道的综合重要度,识别获得关键通道;获取台风模拟数据,建立面向台风灾害韧性提升、考虑切负荷指标的输电通道强化模型,生成关于关键通道的初始通道加固方案;计算经加固后电网结构的功率可达性指标,判断当前的通道加固方案是否满足期望值,若否,则优先计算关键通道对功率可达性指标的贡献值,选择贡献值最大的通道进行强化,直至满足功率可达性指标的期望值,若所有关键通道全部加固,则基于剩余未加固通道对功率可达性指标的贡献度。与现有技术相比,本发明能够在兼顾经济性的同时有效对通道进行加固,使得功率可达性显著提高。
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公开(公告)号:CN118432057A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410503376.8
申请日:2024-04-25
IPC分类号: H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及一种考虑不确定性的源‑网‑储协同规划方法及系统,所述方法包括以下步骤:获取待规划电力系统的拓扑参数,考虑极端天气与极端天气引起的线路元件故障双重不确定性,建立两阶段规划模型,该两阶段规划模型中,第一阶段用于在极端场景和概率下寻找经济性最优的协同规划方案,第二阶段用于在极端场景和概率下寻找实现重要负荷保供的同时损失成本最小的调度方案;采用并行式嵌套C&CG算法对所述两阶段规划模型进行分层迭代求解,实现极端天气下满足重要负荷保供的源‑网‑储协同规划。与现有技术相比,本发明兼顾极端天气下双重不确定性影响,能够实现更可靠的源‑网‑储规划,有效满足极端天气后的电网差异化负荷保供需求。
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公开(公告)号:CN107451929B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201610381573.2
申请日:2016-06-01
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种微型燃气轮机冷热电联供微电网的经济性分析系统,该系统包括依次连接的数据库模块、输入模块、成本效益模块、经济性分析模块和输出模块;输入模块从数据库模块获取数据库相关数据信息,同时获取外部输入数据;成本效益模块首先从输入模块获取数据库相关数据信息以及外部输入数据,然后计算出不同利益相关者的成本效益,最后将不同利益相关者的成本效益发送至经济性分析模块;经济性分析模块根据不同利益者的成本效益分别对微电网的经济性进行分析,并将经济性结果发送至输出模块;输出模块包括经济性分析结果输出单元,用于输出微电网经济性结果。与现有技术相比,本发明具分析结果精度高、整合性强、紧密结合工程实际。
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公开(公告)号:CN105226651B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510690105.9
申请日:2015-10-22
摘要: 本发明涉及一种考虑风险的含大规模风电输电网规划系统,包括:数据库模块,用于存储风速数据、负荷数据和电力设备数据;输入模块,用于从数据库模块和系统外部获取所需数据;分析模块,用于根据输入的数据计算规划方案的经济风险指标、技术风险指标和投资成本,并获取输电网安全约束条件;规划模块,用于构建输电网规划模型,根据分析模块获取的经济风险指标、技术风险指标、投资成本和输电网安全约束条件,求解输电网规划模型,获得考虑经济风险和技术风险的输电网规划结果;输出模块,用于输出输电网规划结果。与现有技术相比,本发明可以在控制投资成本的同时降低风电场出力不确定性带来风险,具有效率高、考虑因素全面等优点。
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公开(公告)号:CN107451929A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610381573.2
申请日:2016-06-01
IPC分类号: G06Q50/06
CPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种微型燃气轮机冷热电联供微电网的经济性分析系统,该系统包括依次连接的数据库模块、输入模块、成本效益模块、经济性分析模块和输出模块;输入模块从数据库模块获取数据库相关数据信息,同时获取外部输入数据;成本效益模块首先从输入模块获取数据库相关数据信息以及外部输入数据,然后计算出不同利益相关者的成本效益,最后将不同利益相关者的成本效益发送至经济性分析模块;经济性分析模块根据不同利益者的成本效益分别对微电网的经济性进行分析,并将经济性结果发送至输出模块;输出模块包括经济性分析结果输出单元,用于输出微电网经济性结果。与现有技术相比,本发明具分析结果精度高、整合性强、紧密结合工程实际。
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公开(公告)号:CN114255137A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111495601.0
申请日:2021-12-09
IPC分类号: G06Q50/06 , G06Q10/04 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及一种考虑清洁能源的低碳综合能源系统优化规划方法及系统,所述方法包括以下步骤:构建具有清洁能源接入的综合能源系统典型结构;基于所述典型结构中各类能源设备的运行特征,建立所述能源设备的数学模型;以规划总成本最低为目标建立综合能源系统最优规划模型,所述最优规划模型采用的约束条件包括功率平衡约束、设备建设数量约束、设备出力约束、清洁能源出力约束和基于所述数学模型构建的能源设备运行约束;求解所述最优规划模型获得各类能源设备的最优配置容量。与现有技术相比,本发明能够实现综合能源系统多类能源设备的规划配置,满足系统各类能源需求,保证系统的安全稳定和经济运行。
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公开(公告)号:CN106340873A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610887323.6
申请日:2016-10-11
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E60/76 , Y04S40/22 , H02J3/00 , G06F17/509 , G06F2217/78 , G06N3/126 , H02J3/383 , H02J3/386 , H02J2003/007
摘要: 本发明涉及一种采用基于无向生成树的并行遗传算法的配网重构方法,包括步骤:获取参数;进行蒙特卡洛模拟采样;随机产生拓扑可行的初始种群,设迭代次数n的初值为1;进行潮流计算;计算目标函数值,判断是否满足约束条件,若否则返回步骤重新产生初始种群,若是则对现有种群分为多个子种群进行并行遗传操作;产生一个1~Nsub的随机排列P=[p1,p2,…,pNsub],建立目标子种群i与源子种群pi间的映射关系;将各个目标子种群的最差个体替换为相应的源子种群的最优个体;判断迭代次数n是否达到要求,若否,则迭代次数n增加1,返回进行潮流计算,若是,则输出配电网重构方案。与现有技术相比,本发明具有计算效率高、整合性强、紧密结合实际等优点。
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公开(公告)号:CN105574617A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510958610.7
申请日:2015-12-18
摘要: 本发明涉及一种分布式电源和微电网接入配电系统方案的综合优化系统,包括:数据库模块,用于存储多种指标模型,每一指标模型包括至少一个指标;输入模块,用于根据数据库模块中的指标模型计算某一接入方案下的指标数据;分析模块,用于根据指标数据间的关系对指标进行约简,并计算约简后的各指标的模糊隶属度值;综合评估模块,用于利用组合赋权法获得各指标的权重值,并根据各指标的模糊隶属度值及权重值计算某一接入方案下的综合评估分值;优化输出模块,用于根据多个接入方案的某综合评价分值获取最优的接入方案。与现有技术相比,本发明具有效率高、整合性强、紧密结合工程实际等优点。
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公开(公告)号:CN105226651A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510690105.9
申请日:2015-10-22
摘要: 本发明涉及一种考虑风险的含大规模风电输电网规划系统,包括:数据库模块,用于存储风速数据、负荷数据和电力设备数据;输入模块,用于从数据库模块和系统外部获取所需数据;分析模块,用于根据输入的数据计算规划方案的经济风险指标、技术风险指标和投资成本,并获取输电网安全约束条件;规划模块,用于构建输电网规划模型,根据分析模块获取的经济风险指标、技术风险指标、投资成本和输电网安全约束条件,求解输电网规划模型,获得考虑经济风险和技术风险的输电网规划结果;输出模块,用于输出输电网规划结果。与现有技术相比,本发明可以在控制投资成本的同时降低风电场出力不确定性带来风险,具有效率高、考虑因素全面等优点。
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公开(公告)号:CN104156884B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201410378083.8
申请日:2014-08-01
申请人: 国网上海市电力公司 , 上海交通大学 , 中国电力科学研究院 , 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 上海电力学院
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种考虑经济性的含微网配电网接线模式规划及评估信息系统,包括依次连接的数据库模块、输入模块、分析模块、规划及评估模块和输出模块;所述的输入模块从数据库模块获取接线模式、微网数据和电力设备数据,所述的分析模块根据输入模块输入的数据分析计算出各接线模式的购置阶段费用各运行阶段费用数据,并发送至规划及评估模块;所述的规划及评估模块根据接收到的数据,首先对微网中分布式电源进行规划,得到微网单位负荷年费用,随后对含此微网的接线模式进行经济性评估,输出模块输出规划及评估结果。与现有技术相比,本发明具有效率高、整合性强、紧密结合工程实际等优点。
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