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公开(公告)号:CN117829893A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311841193.9
申请日:2023-12-28
申请人: 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院 , 国网宁夏电力有限公司
IPC分类号: G06Q30/0202 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种考虑主从博弈定价模式的共享储能分布鲁棒优化配置方法,通过建立了考虑新能源出力不确定性的模糊集,建立共享储能、风电场上下层博弈模型,以共享储能运营商的自身利润最大化为目标,建立上层共享储能运营商模型,以每个风电场自身收益最大化为目标,建立下层风电场模型,将上下层模型融入博弈互动模式,建立以共享储能运营商为领导者、多个风电场为跟从者的主从博弈基本构架及模型;并考虑新能源出力的不确定性,建立风电场分布鲁棒优化模型;最后对建立的上下层模型进行求解。本发明通过建立含有共享储能运营商的主从博弈商业模型,在考虑合理定价的模式基础上促进储能合理配置,并结合基于矩信息的分布鲁棒优化方法计及不确定性,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN116771450B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310865706.3
申请日:2023-07-14
申请人: 华北电力大学 , 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: F01K11/02 , F01D15/10 , F01K25/10 , F01K13/02 , F03D9/25 , F03B13/00 , F25B27/00 , H02S10/10
摘要: 本发明公开了一种基于超临界CO2发电机组的多能源控制系统,包括:发电系统,用于将不同形式的可再生能源转化为电负荷;超临界二氧化碳热电联产系统,作为调峰机组,与所述LNG储罐管路连通,通过燃烧反应将天然气转化为电负荷与热负荷,并生成反应产物水和高浓度二氧化碳;电制天然气系统,用于将二氧化碳和水转化为天然气,并储存至所述LNG储罐中;物料储存室,分别与所述超临界二氧化碳热电联产系统、所述电制天然气系统管路连通;电制冷系统,与所述储能系统电路连接,通过将所述储能系统输入的电负荷转变为冷负荷输出,为用户提供所需的制冷量。本发明有效提高整体的能源利用效率,达到节能、减排、降费的目的。
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公开(公告)号:CN116771450A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310865706.3
申请日:2023-07-14
申请人: 华北电力大学 , 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: F01K11/02 , F01D15/10 , F01K25/10 , F01K13/02 , F03D9/25 , F03B13/00 , F25B27/00 , H02S10/10
摘要: 本发明公开了一种基于超临界CO2发电机组的多能源控制系统和控制方法,包括:发电系统,用于将不同形式的可再生能源转化为电负荷;超临界二氧化碳热电联产系统,作为调峰机组,与所述LNG储罐管路连通,通过燃烧反应将天然气转化为电负荷与热负荷,并生成反应产物水和高浓度二氧化碳;电制天然气系统,用于将二氧化碳和水转化为天然气,并储存至所述LNG储罐中;物料储存室,分别与所述超临界二氧化碳热电联产系统、所述电制天然气系统管路连通;电制冷系统,与所述储能系统电路连接,通过将所述储能系统输入的电负荷转变为冷负荷输出,为用户提供所需的制冷量。本发明有效提高整体的能源利用效率,达到节能、减排、降费的目的。
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公开(公告)号:CN112564088B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202011302944.6
申请日:2020-11-19
申请人: 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了考虑火电灵活性改造成本的可再生能源消纳能力提升方法,包括如下步骤:根据火电机组的运行状态和能耗特性,确定机组出力参数;根据机组出力参数的值绘制火电机组耗量特性图,同时建立火电机组调峰成本函数;结合火电机组调峰成本函数,同时考虑约束条件及改造成本,以增加新能源消纳,减少系统运行成本为目标,建立含高比例可再生电力系统的运行成本优化模型;将深度调峰补偿应用于含高比例可再生电力系统的运行成本优化模型;考虑可再生能源出力确定火电机组最佳调峰补偿系数。本发明能够充分考虑火电机组的成本,提高火电厂参与灵活性改造的积极性,同时提高火电机组深度调峰能力以提升其可再生能源的消纳能力。
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公开(公告)号:CN115952650A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211553275.9
申请日:2022-12-06
申请人: 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明公开了一种采用电量标定任意工业行业总能耗的方法和装置,具体包括以下步骤:获取待标定固定产线行业各个年度的各类能源用量;将各类能源用量分别转换为标准煤的消耗量,计算用电量转换为标准煤消耗量后占总能耗的稳定态的占比率,得到电能占比率;获取待标定固定产线行业包含的各个企业的当前实时总用电量记为Ea,将Ea转换为电能对应的标准煤消耗量;根据电能占比率和Ea转换的电能对应的标准煤消耗量,计算待标定固定产线行业的当前实时总能耗。利用各细分行业中各工业企业具有固定能耗比的特征,引入实时动态的、准确的用电数据推算出该行业内各企业的实时动态的、准确的总耗能,进而实时动态的得到该行业的总能耗。
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公开(公告)号:CN112488354B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011172198.3
申请日:2020-10-28
申请人: 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院 , 华北电力大学
摘要: 本发明公开了一种基于清洁能源接入后配电网运行维护低成本配置方法,包括确定清洁能源接入后孤岛运行产生的购电成本、环境效益及负荷转移因素;确定配电网运行维护产生的多种运维费用,计算配电网运行维护成本;构建配电网运维风险模型和配电网故障风险模型;构建配电网运维优化模型;基于配电网运维优化模型,并根据预设的约束条件,得到清洁能源接入后配电网运维优化配置结果。该方法通过对清洁能源接入后的购电成本、环境效益、运维成本以及运维及故障风险进行综合分析,构建了清洁能源接入下配电网运维优化模型,进而得到优化后的运维配置结果,根据得到的运维配置结果可以实现对配电网的低成本运维,且运维后配电网运行稳定性更高。
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公开(公告)号:CN113013910A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911316450.0
申请日:2019-12-19
申请人: 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明提出了一种可控高抗在直流输电系统中的应用方法,该方法针对大容量直流输电功率波动引起的换流站与交流系统的大容量、频繁的无功交换,在直流换流站整流/逆变侧配置可控高抗,并根据直流输电系统实际运行功率波动情况、换流站交流滤波器配置方案及换流站与交流系统的无功功率交换限制值,确定可控高抗的容量及控制策略,满足换流站与交流系统的无功功率限制需求,避免换流站交流滤波器的频繁投切。本发明利用可控高抗可频繁投切、灵活可控、响应迅速的特点,可针对性的解决直流输电导致的无功功率波动,避免常规无功控制装置因频繁投切导致的设备损坏,具有针对性高、实用性强、可操作性高等优点。
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公开(公告)号:CN111082466B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201911373957.X
申请日:2019-12-27
申请人: 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院 , 四川大学
摘要: 本发明公开了一种考虑风电不确定性的新能源接入与网架扩建优化方法,考虑风电出力的不确定性,通过蒙特卡洛法随机抽样生成大量风电出力不确定场景,并用同步回代法进行场景削减;建立混合整数规划模型,以接入和扩建总建设成本、运行成本及弃风惩罚成本之和最小为目标,统筹对大规模风电集群接入方式和区域网架扩建进行规划,采用商用求解器求取全局最优解,实现尽可能多消纳新能源前提下整体经济最优。
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公开(公告)号:CN108233373B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201711207394.8
申请日:2017-11-27
申请人: 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提出的考虑天气场景的分布式光伏接入配电网的概率谐波分析方法,首先由典型天气场景下的分布式光伏系统输出功率曲线通过参数估计方法得到其Beta分布的形状参数,确定光伏系统输出功率的概率分布模型,并进行抽样,得到分布式光伏输出功率值,进行谐波潮流计算,得到配电网的谐波注入电流,进而得到系统各节点的谐波电压,当完成所有抽样次数后,计算得到配电网的谐波电压概率分布和谐波畸变率THD。
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公开(公告)号:CN109871997A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910114498.7
申请日:2019-02-14
申请人: 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院 , 华北电力大学
摘要: 本发明公开了一种适应复杂环境的降温负荷组合测算系统,包括以下步骤:运用基于SVR-Winters的变尺度基本负荷测算模型完成对降温负荷的一次降温负荷测算;运用基于EMD-Kmeans的分解再聚合模型进行对非气象性随机因素的剔除,完成降温负荷的二次降温负荷测算;所述一次降温负荷测算即根据基本负荷在月度时间尺度上的变化与相关影响因素运用支持向量回归模型做回归。本发明所述的一种适应复杂环境的降温负荷组合测算系统,该适应复杂环境的降温负荷组合测算系统通过对降温负荷的一、二次降温负荷测算解决了基本负荷月间差异大以及日内波动较大等问题,具有较高测算精度及良好适应性,能够有效提高负荷预测精度以及电网运行优化速度,带来更好的使用前景。
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