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公开(公告)号:CN108199399A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810026085.9
申请日:2018-01-11
申请人: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 , 上海交通大学 , 上海博英信息科技有限公司 , 合肥阳光新能源科技有限公司
IPC分类号: H02J3/32
CPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明公开了一种分别从电网侧和新能源电厂侧评估的蓄电池储能系统经济性模型,用于评估投资蓄电池储能系统的经济性,以推动其商业化应用和发展。所述模型包括电网侧模型和新能源电厂侧模型,其中电网侧模型包括低储高发套利、减少常规备用容量、减少电网停电损失、降低电网网损、延缓电网升级投资等五个方面效益,以及投资建设和运行维护两部分成本,新能源电厂侧模型包括减少新能源发电旋转备用容量、减少新能源并网通道的建设容量、减少碳排放的环境效益、假想峰谷上网电价下的低储高发套利等四部分效益。本发明基于不同投资主体对蓄电池储能系统的效益全面且量化的进行分析,从而弥补现有模型效益分析不够全面、难以计算的不足。
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公开(公告)号:CN118899882A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410961487.3
申请日:2024-07-18
申请人: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 , 合肥工业大学
摘要: 本发明涉及一种风电场混合式储能容量配置和低电压穿越控制方法,包括:提取典型日风速数据并得到风电功率;对风电功率进行分解,建立混合式储能装置损耗模型,对储能电池和超级电容进行功率分配和容量配置;在发生低电压故障时,通过改进的低电压穿越有功无功协调控制算法协调控制各风电机组和储能电池对公共连接点的注入功率;平衡各风电机组直流侧有功功率。本发明协调控制各个风电机组和储能电池的有功无功功率,考虑各个机组由于风速和并网点位置不同,导致每台机组直流侧功率不平衡量不同,各台风电机组的超级电容荷电状态不同,评估超级电容和风电机组网侧变流器不平衡功率消纳能力,平衡风电机组直流侧有功功率。
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公开(公告)号:CN118249356B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410653088.0
申请日:2024-05-24
申请人: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明公开了基于高渗透率变流型电源并网的电力系统电压稳定性评估方法,涉及高渗透率变流型电源并网技术领域,包括以下步骤,采集电力系统进行向上调节和向下调节时的多项数据,包括高渗透电源响应曲线系数、电网负荷波动系数以及电力系统监测平台输入输出信号差异系数,并建立数据分析模型,生成电压稳定性评估系数;将电压稳定性评估系数与预先设定的电压稳定性阈值进行比对分析,判断电力系统进行向上调节和向下调节时的电压稳定性情况,对存在低电压稳定性的隐患发出预警提示,并对电力系统进行电压稳定性维护,本发明为电力系统的电压稳定性提供了更全面、准确的电压稳定性评估,并预测和解决潜在的低电压稳定性问题。
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公开(公告)号:CN118399438A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410505946.7
申请日:2024-04-25
申请人: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本公开提供了一种基于储能装置优化配置的低惯量系统快速频率响应方法,涉及电力系统调频性能分析领域。该方法包括:建立储能装置安装在不同母线节点时,低惯量系统在各控制时刻下的频率响应特性;基于所述频率响应特性,确定所述储能装置安装在不同母线节点时,低惯量系统在各控制时刻下对应的平均频率偏差指标;根据各平均频率偏差指标,确定所述储能装置的最优配置地点;在所述最优配置地点处,确定所述储能装置的最优配置功率;根据所述储能装置的最优配置功率,确定所述储能装置在所述最优配置地点处的最优配置容量。以此方式,可以有效提升系统在新能源供给功率大幅波动的工况下的快速频率响应能力。
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公开(公告)号:CN118362921A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410798872.0
申请日:2024-06-20
申请人: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: G01R31/385 , G01R31/367
摘要: 本发明涉及运行响应分析技术领域,具体公开为储能系统运行及响应特性分析方法,该方法包括:运作信息分析、运作调整评估以及响应异常提示,首先获取电池储能系统的运作信息,分析得到电池储能系统的运作评估值,进行匹配得到电池储能系统的运作调整参照信息仓,评估电池储能系统的运作调整程度指数,并匹配得到电池储能系统对应的响应特性指标数据集,判定电池储能系统对应的响应性能异常系数,由此对电池储能系统进行运行响应异常反馈提示,通过对电池储能系统的多维度数据进行监测,可以及时发现电池储能系统的异常行为,并进行故障诊断和维护,以此提高电池储能系统的运行响应高效性。
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公开(公告)号:CN117668765B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410136033.2
申请日:2024-01-31
申请人: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院
发明人: 姜克儒 , 李鸿鹏 , 潘东 , 朱刘柱 , 靳幸福 , 刘军 , 张金锋 , 常江 , 周跃 , 陈天佑 , 李涛 , 金文 , 夏凯 , 王灿 , 王绪利 , 盛金马 , 徐加银 , 刘瑞 , 邢超 , 汪严兵 , 赵宇 , 李坤 , 赵迎迎 , 崔宏
IPC分类号: G06F18/25 , G06F18/21 , G06Q10/0637
摘要: 本发明公开了基于勘测大数据的智能融合处理方法,包括:将勘测融合层级划分为各勘测子层级;分别获取所述各勘测子层级对应的勘测监测信息数据;根据所述勘测监测信息数据分别评估各勘测子层级对应的若干勘测方案,并对所述各勘测子层级对应的若干勘测方案进行排序;根据排序结果生成勘测选址工程技术经济方案。本发明通过勘测数据三层融合,达到了提高勘测选址多级数据融合处理的技术经济评估正确率的效果,解决了现有技术中,存在难以提高勘测选址多级数据融合处理的技术经济评估正确率的问题。
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公开(公告)号:CN117744883A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311830966.3
申请日:2023-12-27
申请人: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06N3/126
摘要: 本公开提供了一种基于改进遗传算法的电力系统多目标优化调度方法及装置,涉及电力系统领域。该方法包括:根据电力系统经济调度各影响因子分别构建电力系统经济调度各子目标函数模型;根据所述电力系统经济调度各子目标函数确定电力系统经济调度多目标函数初始模型;基于遗传算法对所述电力系统经济调度多目标初始函数模型进行优化,得到电力系统经济调度多目标函数优化模型;基于改进的NSGA‑II算法求解所述电力系统经济调度多目标函数优化模型,得到电力系统在多目标下的最优经济调度方案。以此方式,可以有效提高结果的精确性并减少迭代次数,使计算结果更迅速。
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公开(公告)号:CN117668765A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410136033.2
申请日:2024-01-31
申请人: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院
发明人: 姜克儒 , 李鸿鹏 , 潘东 , 朱刘柱 , 靳幸福 , 刘军 , 张金锋 , 常江 , 周跃 , 陈天佑 , 李涛 , 金文 , 夏凯 , 王灿 , 王绪利 , 盛金马 , 徐加银 , 刘瑞 , 邢超 , 汪严兵 , 赵宇 , 李坤 , 赵迎迎 , 崔宏
IPC分类号: G06F18/25 , G06F18/21 , G06Q10/0637
摘要: 本发明公开了基于勘测大数据的智能融合处理方法,包括:将勘测融合层级划分为各勘测子层级;分别获取所述各勘测子层级对应的勘测监测信息数据;根据所述勘测监测信息数据分别评估各勘测子层级对应的若干勘测方案,并对所述各勘测子层级对应的若干勘测方案进行排序;根据排序结果生成勘测选址工程技术经济方案。本发明通过勘测数据三层融合,达到了提高勘测选址多级数据融合处理的技术经济评估正确率的效果,解决了现有技术中,存在难以提高勘测选址多级数据融合处理的技术经济评估正确率的问题。
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公开(公告)号:CN117559571A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311539159.6
申请日:2023-11-17
申请人: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明涉及新能源稳定控制技术领域,具体公开一种新能源并入电网的稳定控制方法及其系统,该方法包括:新能源稳定控制以及新能源转换效益分析,本发明通过对新能源子网进行关键参数稳定控制,并分析电网的稳定程度值,分别对新能源子网的电流、电压、功率和频率进行稳定控制,并分析电网中电压、电流、功率以及频率的波动情况,能够减少电网安全方面的风险,同时通过评估新能源控制参数集,得到新能源转换电能的效益指数,依次分析新能源中的电压、电流、功率以及频率,会减少给电网的电力输出带来的波动性,可以帮助电网管理者更好的控制和调整电力输出,且有助于提高电网的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN115236285B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210888222.6
申请日:2022-07-27
摘要: 本发明公开一种能源电力系统排放智能监测分析方法、设备及存储介质,通过对电力系统的输电线分别进行开关设备泄露碳排放监测和线损碳排放监测,进而基于监测结果统计目标输电线在当前监测周期的综合碳排放指数,实现了电力系统所属电网侧的碳排放监测,深化了电力系统的碳排放监测,满足了整个电力系统的碳排放监测需求,与此同时在对输电线上的开关设备进行泄露碳排放监测过程中,不仅对开关设备的六氟化硫泄露量进行监测,还对开关设备安装位置的大气环境进行监测,进而据此分析六氟化硫的扩散状态,从而基于六氟化硫泄露量及其扩散状态综合评估开关设备的泄露碳排放系数,提高了开关设备泄露碳排放监测的全面性和深刻性。
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