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公开(公告)号:CN118799118A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410779395.3
申请日:2024-06-17
申请人: 国网上海市电力公司 , 天津大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海综合能源服务有限公司
IPC分类号: G06Q50/06 , G06Q10/0639 , G06Q10/0637
摘要: 一种能源站规划运行综合评价指标体系构建方法及系统,基于规划类评价指标的评价维度和运行类评价指标的评价维度,获取规划类评价指标和运行类评价指标;确定规划类评价指标和运行类评价指标的方向;计算具有相同方向的评价指标的中心度和原因度;若任一评价指标的原因度等于零,则删除该评价指标;在评价指标的原因度非零时,当任一评价指标的中心度大于设定阈值时,保留该评价指标,当任一评价指标的中心度不大于设定阈值时,则删除该评价指标;以保留的规划类评价指标和运行类评价指标,构成能源站规划运行综合评价指标体系,避免指标选取出现重复性。
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公开(公告)号:CN116341835A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310166197.5
申请日:2023-02-24
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , H02J3/06 , H02J3/46 , G06Q50/06 , G06Q30/0201 , G06F30/18 , G06F17/16 , G06F113/04 , G06F113/14 , G06F113/16 , G06F119/08
摘要: 本发明公开一种综合能源系统逆序流追踪方法,包括:确定目标综合能源系统的网络拓扑信息、多能管线参数、多能负荷位置、多能源端位置、能源站设备参数及运行方式;通过综合能源系统表系统获取非平衡节点负荷数据,建立综合能源系统等效流机理模型;根据直接流计算方法,计算综合能源系统流分布情况,并建立综合能源系统路;对路进行综合能源系统网络无损化处理;构建节点i的总流、流出节点i的流和节点i上负荷流的关系,并形成流逆序分配矩阵D2;根据比例分配原则,得到负荷‑源端流关联矩阵和负荷‑支路流关联矩阵,分别计算综合能源系统的负荷‑源端、负荷‑支路流分配关系。
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公开(公告)号:CN117494367A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311600317.4
申请日:2023-11-28
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开一种考虑广义能量品质的流集线器模型,即流集线器模型,包括:基于能量枢纽多样化建模方法,分析能量流、流、熵增流和碳排放流等理论的流传播、转化和分配特性,提出描述能量转化设备多种流转化特性的通用元件,即广义源阻;在统一精细化、抽象化程度下,基于图论提出了适用于多种能量品质分析要素的流集线器模型及其计算方法;根据能量枢纽的案例假设条件,定义流集线器模型求解过程中的逆矩阵为条件合理性判定矩阵,分析判定矩阵与条件的数学关系,提出流集线器可解性判定方法,同时提出条件合理化修正的方法。
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公开(公告)号:CN116154870A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310166213.0
申请日:2023-02-24
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开一种综合能源系统流分配解析追踪方法,包括:确定目标综合能源系统的网络拓扑信息、多能管线参数、多能负荷位置、多能源端位置、能源站设备参数及运行方式;通过综合能源系统表系统获取非平衡节点负荷数据,建立综合能源系统等效流机理模型;根据直接流计算方法,计算综合能源系统流分布情况,并建立综合能源系统路;对路进行综合能源系统网络无损化处理;分析综合能源系统源端‑节点的关系,构建节点i的总流、流出节点i的流和节点i上负荷流的关系,得到节点‑负荷的流分配矩阵D;直接推导综合能源系统的源端‑节点‑负荷的流关系,得到源端‑负荷、源端‑支路流关联矩阵和分配关系。
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公开(公告)号:CN115265696A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210756645.2
申请日:2022-06-30
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开一种用于燃气系统计量的表系统及计量方法,方法包括:确定燃气系统计量的基本指标;根据燃气系统的非平衡节点功率、网络拓扑、管网参数,生成相应的初始数据,并求解燃气系统潮流;根据各节点环境温度、气流率和燃气气质情况,获取节点势向量,从而计算燃气系统的分布。该表系统由云端服务器,分布在系统各处的表,以及实现表与云端服务器之间数据传输的通讯装置组成;该表分为气源侧表、网络侧表、负荷侧表。本发明实现对燃气系统各环节分布参数的实时计量。
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公开(公告)号:CN114462163B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210096365.3
申请日:2022-01-26
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开一种考虑能源品质的集线器模型,包括基于能源集线器模型,分析能源站输入和输出端口的能量形式,建立耦合矩阵;从数学上表征了能源站有效能耦合特性;基于耦合矩阵、能源站输入和输出端口列向量,建立即集线器模型;可以表征能源站输入和输出端口的关系,基于输出端口和集线模型可求解输入端口;在集线器模型的基础上引入图论,建立等效节点和支路,分析能源站内部分布的关系,建立标准化集线器模型,可用于能源站内部分布、能源品质的优化;在标准化集线器模型的基础上引入分配矩阵,提出基于标准化集线器模型的能源站分布计算方法,求解能源站内部分布。
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公开(公告)号:CN115062555A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210394723.9
申请日:2022-04-15
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06Q50/06 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种基于非平衡节点的综合能源系统流直接计算方法,包括:已知非平衡节点的条件下,建立热力系统水力‑热力‑流直接计算模型并求解得到热力系统的流分布;建立电力系统三相流直接计算模型,求解得到电力系统的流分布;建立天然气系统气压‑流直接计算模型,采用牛顿节点法求解得到天然气系统的流分布;由集线器模型更新迭代综合能源系统内热力系统、电力系统和天然气系统之间的流交互信息,迭代过程中更新能源站在各能源系统中消耗或供应的求解热力系统、电力系统和天然气系统的流分布,直到满足当前综合能源系统的运行条件;获取整个综合能源系统的流及势分布。
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公开(公告)号:CN116401853B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310330382.3
申请日:2023-03-30
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/16 , G06Q50/06 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种一种熵增流集线器模型的构建方法,考虑能量品质退化和不确定性影响,包括:S1.基于图论建立能源站内部节点‑支路‑端口模型,分析能源转化设备输入与输出端口与内部支路拓扑关系,构建能源转化设备端口支路关联矩阵;基于热力学理论,分析能源转化设备输入与输出端口能量形式,考虑能量品级改变和能量损失,建立能源站能源转化设备熵增源模型;S2.分析能源站内部熵增流拓扑,构建能源站内外端口关联矩阵、平衡关联矩阵,结合能源站能源转化设备熵增列向量、能源站输入熵增流列向量,建立考虑能量品质退化和不确定性的标准化矩阵熵增流集线器模型,即熵增流集线器模型;S3.建立单位#imgabs0#流熵增成本分析模型。
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公开(公告)号:CN116933993A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310171695.9
申请日:2023-02-24
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q30/0201 , G06F30/18 , G06F17/16 , H02J3/06 , H02J3/46 , G06F113/04 , G06F113/14 , G06F113/16 , G06F119/08
摘要: 本发明公开一种综合能源系统顺序#imgabs0#流追踪方法,包括:确定目标综合能源系统的网络拓扑信息、多能管线参数、多能负荷位置、多能源端位置、能源站设备参数及运行方式;通过综合能源系统#imgabs1#表系统获取非平衡节点负荷#imgabs2#数据,建立综合能源系统等效#imgabs3#流机理模型;根据直接#imgabs4#流计算方法,计算综合能源系统#imgabs5#流分布情况,并建立综合能源系统#imgabs6#路;对#imgabs7#路进行综合能源系统网络无#imgabs8#损化处理;构建节点i的#imgabs9#流、注入节点i的#imgabs10#流和节点i上源端#imgabs11#流的关系,并形成#imgabs12#流顺序分配矩阵D1;根据比例分配原则,分别得到源端‑负荷#imgabs13#流关联矩阵和源端‑支路#imgabs14#流关联矩阵,分别计算综合能源系统的源端‑负荷、源端‑支路#imgabs15#流分配关系。
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公开(公告)号:CN116401853A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310330382.3
申请日:2023-03-30
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/16 , G06Q50/06 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种一种熵增流集线器模型的构建方法,考虑能量品质退化和不确定性影响,包括:S1.基于图论建立能源站内部节点‑支路‑端口模型,分析能源转化设备输入与输出端口与内部支路拓扑关系,构建能源转化设备端口支路关联矩阵;基于热力学理论,分析能源转化设备输入与输出端口能量形式,考虑能量品级改变和能量损失,建立能源站能源转化设备熵增源模型;S2.分析能源站内部熵增流拓扑,构建能源站内外端口关联矩阵、平衡关联矩阵,结合能源站能源转化设备熵增列向量、能源站输入熵增流列向量,建立考虑能量品质退化和不确定性的标准化矩阵熵增流集线器模型,即熵增流集线器模型;S3.建立单位流熵增成本分析模型。
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