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公开(公告)号:CN119378816A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411514275.7
申请日:2024-10-29
Applicant: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06N3/126
Abstract: 本发明涉及一种配电网负荷资源降碳潜力评估方法,包括:计算配电网所有负荷资源的最大调节能力;计算碳排放总变化量;计算并评估配电网的总降碳潜力,得到降碳评估模型;对降碳评估模型进行求解,利用遗传算法优化,得到最优负荷调节方案。本发明通过动态计算各负荷资源的瞬时调节速率和非线性功率响应,能更加精准地评估每类负荷资源在不同功率调节下的降碳潜力,实现降碳效果的最大化;能够以较低的经济成本获得更高的碳减排效果,符合当前低碳经济发展的需求;采用遗传算法优化负荷调节策略,以最大化降碳潜力,智能算法的引入不仅提高了优化的精确性,还保证了全局最优解的寻找,使得调节方案能够以最佳的负荷响应模式实现降碳目标。
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公开(公告)号:CN118259066B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410681031.1
申请日:2024-05-29
Applicant: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G01R19/165 , G01R31/08 , H02J3/12 , H02J3/24 , G06F18/2433 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了基于时域响应轨迹的电压稳定性评估方法,涉及时域响应轨迹技术领域,包括以下步骤:向新能源发电系统中注入第一干扰信号,获取新能源发电系统中各个新能源发电场所的受干扰电流时域数据和系统节点相位角数据;根据受干扰电流时域数据和系统节点相位角数据基于机器学习建立系统震荡薄弱定位模型,生成各个新能源发电场所的端口阻尼比系数;根据端口阻尼比系数大小进行排序,将端口阻尼比系数最小的一个或多个新能源发电场所定为震荡薄弱点;获取震荡薄弱点的电压时序数据,建立电压时序集合,根据电压时序集合的差值情况,判断电压稳定性;本申请为解决振荡问题和提高电压稳定性提供了一种新的有效方法。
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公开(公告)号:CN108416531A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810225046.1
申请日:2018-03-19
Applicant: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种配电自动化规划设计效果的自动评价方法,包括:对配电自动化规划设计方案的可行性及合理性进行评价,确定每种指标对于配电自动化规划设计方案的影响;对配电自动化规划设计建设二级指标评估,使用层次分析法进行评估,通过专家咨询法构建判断矩阵,得出各指标权重,再通过权重计算出配电自动化规划设计方案的得分,最后判断配电自动化规划设计方案的优劣。与现有技术相比,本发明具有评价效果好、计算速度快等优点。
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公开(公告)号:CN118259066A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410681031.1
申请日:2024-05-29
Applicant: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G01R19/165 , G01R31/08 , H02J3/12 , H02J3/24 , G06F18/2433 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了基于时域响应轨迹的电压稳定性评估方法,涉及时域响应轨迹技术领域,包括以下步骤:向新能源发电系统中注入第一干扰信号,获取新能源发电系统中各个新能源发电场所的受干扰电流时域数据和系统节点相位角数据;根据受干扰电流时域数据和系统节点相位角数据基于机器学习建立系统震荡薄弱定位模型,生成各个新能源发电场所的端口阻尼比系数;根据端口阻尼比系数大小进行排序,将端口阻尼比系数最小的一个或多个新能源发电场所定为震荡薄弱点;获取震荡薄弱点的电压时序数据,建立电压时序集合,根据电压时序集合的差值情况,判断电压稳定性;本申请为解决振荡问题和提高电压稳定性提供了一种新的有效方法。
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公开(公告)号:CN119382160A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411514253.0
申请日:2024-10-29
Applicant: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种考虑需求响应的配电网低碳运行方法,包括:构建总的目标函数;构建四个约束条件;组成混合整数线性规划模型,通过对混合整数线性规划模型进行求解,得到配电网在考虑需求响应和储能系统参与的情况下的最优运行策略即全局最优解。本发明通过将碳排放最小化作为目标,优化发电调度和储能系统的充放电管理,使得配电网在运行过程中能够有效地降低碳排放;通过实时调节发电功率、储能系统充放电状态等,使得系统在满足电力需求的前提下显著减少碳排放,顺应了低碳环保的需求;通过优化储能的充放电策略,在电力需求高峰时提供必要的负荷支持,并在低谷时段有效储存多余电力,提升了储能系统的整体经济效益。
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