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公开(公告)号:CN110504705B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910472380.1
申请日:2019-05-31
Applicant: 上海电力学院 , 国网上海市电力公司 , 国网福建省电力有限公司经济技术研究院
Inventor: 黄玲玲 , 符杨 , 刘阳 , 魏书荣 , 郭明星 , 贾锋 , 刘璐洁 , 黄阮明 , 张梦瑶 , 仇成 , 祝瑞金 , 叶荣 , 黄一超 , 庞爱莉 , 费斐 , 李亦农 , 张铭泽
Abstract: 本发明涉及一种海上风电集群电气系统规划方法。在给定陆上电网结构和所有可能并网点的基础上,根据海上风电场集群接入总容量,利用人工鱼群算法优化各并网点的具体接入容量和陆上电网扩建;依据上层优化出的各并网点接入容量,进行风电场集群聚类,配合遗传算法优化海上变电站的选址定容;依据第二层变电站选址定容结果,进行拓扑统一优化,得到新的陆上并网点容量和扩建结果,将其重新传递至第二层遗传算法的适应度函数,指导海上变电站的选址定容,反复迭代,直至陆上电网结构不再改变,输出即为最优解。与现有技术相比,本发明同时考虑经济性与陆上电网扩建后合理程度,将陆上电网与海上风电集群综合统一,实现成本与效益最优。
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公开(公告)号:CN110176785A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910484691.X
申请日:2019-06-05
Abstract: 本发明涉及一种基于风电爬坡容量模型的发电机组出力调度方法及装置,其中方法包括:步骤S1:导入风电系统参数,并确定风电的向上FRC和向下FRC;步骤S2:导入电力需求的预测数据以获得各调度时刻的爬坡需求量;步骤S3:基于得到的风电的向上FRC和向下FRC,以及爬坡需求量,分配风电的承担量;步骤S4:基于爬坡需求量和风电的承担量得得到出力爬坡缺口,并安排其他发电机组的出力。与现有技术相比,本发明将风电参与提供FRC可以有效减轻常规机组的FRC压力。
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公开(公告)号:CN110611327A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910794434.6
申请日:2019-08-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国网福建省电力有限公司 , 许继集团有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司 , 上海电力学院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提供了一种海上双馈风电机组故障穿越控制方法和系统,包括:当发生故障时,根据采集到的海上双馈风电机组的机端电压,判定机端电压是否越限:若是,海上风电并网系统进入低电压持续期间,执行预先设定的有功无功功率协调控制;否则,当机端电压恢复正常的时间在时间阈值内时,海上风电并网系统进入故障清除后阶段,执行无功支撑退出控制。该方法和系统考虑了海上风电高压交流输电交流电缆引起的暂态特性变化,在低电压期间执行有功无功功率协调控制,故障清除后执行无功支撑退出控制,提高了海上风电并网系统的故障穿越能力,增强了海上风电并网系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN110504705A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910472380.1
申请日:2019-05-31
Applicant: 上海电力学院 , 国网上海市电力公司 , 国网福建省电力有限公司经济技术研究院
Inventor: 黄玲玲 , 符杨 , 刘阳 , 魏书荣 , 郭明星 , 贾锋 , 刘璐洁 , 黄阮明 , 张梦瑶 , 仇成 , 祝瑞金 , 叶荣 , 黄一超 , 庞爱莉 , 费斐 , 李亦农 , 张铭泽
Abstract: 本发明涉及一种海上风电集群电气系统规划方法。在给定陆上电网结构和所有可能并网点的基础上,根据海上风电场集群接入总容量,利用人工鱼群算法优化各并网点的具体接入容量和陆上电网扩建;依据上层优化出的各并网点接入容量,进行风电场集群聚类,配合遗传算法优化海上变电站的选址定容;依据第二层变电站选址定容结果,进行拓扑统一优化,得到新的陆上并网点容量和扩建结果,将其重新传递至第二层遗传算法的适应度函数,指导海上变电站的选址定容,反复迭代,直至陆上电网结构不再改变,输出即为最优解。与现有技术相比,本发明同时考虑经济性与陆上电网扩建后合理程度,将陆上电网与海上风电集群综合统一,实现成本与效益最优。
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公开(公告)号:CN119362478A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411375748.X
申请日:2024-09-30
Applicant: 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明涉及一种风‑光‑储联合发电系统可信度计算方法及计算系统,所述方法包括以下步骤:获取输入数据;根据每一组输入数据,建立一个最小化负荷削减成本的最优负荷削减模型,该最优负荷削减模型综合考虑系统的经济目标和安全性,决策变量为切负荷量;求解所述最优负荷削减模型;基于最优负荷削减模型的求解结果获取风‑光‑储联合发电系统的可靠性指标;遵从等可靠性准则,构建等效系统,循环计算等效系统的可靠性指标直至相等于原风‑光‑储联合发电系统的可靠性指标,从而确定目标系统的新能源可信度。与现有技术相比,本发明具有准确性高等优点,解决了现有可信度计算方法在风‑光‑储联合发电系统中忽略储能动态特性的问题。
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公开(公告)号:CN119250843A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411499595.X
申请日:2024-10-25
IPC: G06Q30/018 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种面向园区电碳联动的低碳特性评估方法,包括如下步骤:基于园区结构和设备碳排放特征,对园区的碳排量进行核算,获取到碳排量数据;基于碳排量数据,设定环境效益指标,利用物元可拓模型对环境效益进行判别,获取到环境效益等级;基于碳排量数据,利用SBM模型对碳排放效率进行测算,获取到碳排放效率;基于碳排量数据,利用产出距离函数求解影子价格,获取到碳减排成本。本发明针对园区电碳联动的低碳特性进行充分评估,可以清晰地了解园区内不同产业的碳排放情况,为园区产业结构升级提供参考,推动传统产业向清洁、高效的方向发展,能够制定更加科学、有效的环保政策。
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公开(公告)号:CN118868102A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410947659.1
申请日:2024-07-15
Abstract: 本发明涉及虚拟电厂电热调度技术领域,解决了虚拟电厂可再生能源出力和负荷波动等多种不确定因素影响调度的技术问题,尤其涉及一种考虑多重不确定因素的虚拟电厂电热调度方法,该方法包括以下步骤:通过历史数据计算不确定变量的均值和标准差,并根据均值和标准差生成一定数量的场景,所述不确定变量包括风速、负荷以及光照强度;基于场景建立考虑需求响应、能源和备用市场的虚拟电厂电热运行约束;构建最大化虚拟电厂利润的目标函数,并结合虚拟电厂电热运行约束得到虚拟电厂电热调度模型。本发明考虑了多重不确定因素和其他条件,能有效应对不确定变量的影响,实现虚拟电厂的最优调度,从而实现虚拟电厂利润的最大化。
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公开(公告)号:CN118826085A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410867907.1
申请日:2024-07-01
Applicant: 国网上海市电力公司
Abstract: 一种融合氢‑热‑钠离子储能的海上风电消纳方法及系统,针对于氢储能、热储能、钠离子电池储能方式,包括:各储能未来技术及度电成本演进趋势预测单元和为实现海上风电消纳的混合储能系统未来规划单元,储能未来技术及度电成本演进趋势预测单元根据调研所得各储能方式的模块成本、效率、寿命信息,通过平准化度电成本模型计算其度电成本,得到各储能方式的未来技术、度电成本发展趋势;混合储能系统未来规划单元根据前述的各储能系统未来技术、度电成本发展趋势信息,进行储能寿命、功率、能量约束,得到各储能系统未来逐年装机容量、电能存储容量配置结果,提出满足海上风电消纳的混合储能系统规划方案。
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公开(公告)号:CN118822585A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410807863.3
申请日:2024-06-21
IPC: G06Q30/0201 , G06Q30/0202 , G06N5/025 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本发明涉及一种基于系统动力学的电证碳市场模拟方法、设备和介质,包括以下步骤:获取电证碳市场数据,输入基于系统动力学的电证碳市场协同模型,仿真获得电证碳市场模拟结果;其中,所述基于系统动力学的电证碳市场协同模型的构建方式如下:根据电证碳市场各子系统的关键因素,构建各子系统的因果关系图;根据电证碳市场各子系统的关键因素、关键因素的关联因素和各子系统的因果关系图,构建电证碳市场协同耦合的因果关系图和系统流图;根据电证碳市场协同耦合的因果关系图和系统流图,建立电证碳市场协同发展的系统动力学模型。与现有技术相比,本发明可以全面、准确反映市场协同发展中各因素对各市场及电源结构的影响。
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公开(公告)号:CN114548814B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210195445.4
申请日:2022-03-01
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q30/0202 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种促进可再生能源的消纳的综合能源系统,该综合能源系统的能源设备包括风电机组、光伏机组、热电联产机组、微型燃气轮机、电转气设备和电制冷机;该综合能源系统的优化方法步骤为:利用综合能源系统的碳交易成本模型,获得综合能源系统的碳交易成本;利用综合能源系统的运行成本模型,获得综合能源系统的系统运行成本;C、基于综合能源系统的碳交易成本和系统运行成本,构建综合能源系统的目标函数;D、基于综合能源系统的目标函数,结合能源设备约束和能量平衡约束构成的约束条件,构建含电转气设备的综合能源系统低碳经济调度模型。本发明的综合能源系统能够提高可再生能源消纳水平和运行经济效益。
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