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公开(公告)号:CN107147116B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710508954.7
申请日:2017-06-28
申请人: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司 , 国网江苏省电力公司南京供电公司 , 华北电力大学
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/545
摘要: 本发明公开了一种风电投资规划的优化方法、装置及计算设备,该方法包括:建立风电投资决策模型,所述风电投资决策模型包括实现投资目标年收益最大化的第一目标函数和对应的第一约束条件;建立系统运行模型,所述系统运行模型包括实现系统运行成本最小化的第二目标函数和对应的第二约束条件;将所述系统运行模型进行条件转换,以获取第三约束条件;对所述系统运行模型进行求解以获取第一最优解,并将所述第一最优解和所述第三约束条件代入所述风电投资决策模型,以生成风电投资优化模型;求解所述风电投资优化模型以获取实现风电投资规划最优的第二最优解。
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公开(公告)号:CN107147116A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710508954.7
申请日:2017-06-28
申请人: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司 , 国网江苏省电力公司南京供电公司 , 华北电力大学
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/545 , H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种风电投资规划的优化方法、装置及计算设备,该方法包括:建立风电投资决策模型,所述风电投资决策模型包括实现投资目标年收益最大化的第一目标函数和对应的第一约束条件;建立系统运行模型,所述系统运行模型包括实现系统运行成本最小化的第二目标函数和对应的第二约束条件;将所述系统运行模型进行条件转换,以获取第三约束条件;对所述系统运行模型进行求解以获取第一最优解,并将所述第一最优解和所述第三约束条件代入所述风电投资决策模型,以生成风电投资优化模型;求解所述风电投资优化模型以获取实现风电投资规划最优的第二最优解。
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公开(公告)号:CN107178869B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710269893.3
申请日:2017-04-24
申请人: 东南大学 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司 , 国网江苏省电力公司经济技术研究院
IPC分类号: F24F11/62
摘要: 本发明公开了变频空调负荷的聚合控制削峰方法,属于电力调度的技术领域。该方法将预测的日负荷曲线划分为长度相等的时间片,取时间片始端负荷为该片时间负荷,循环检测峰值时间片,每次循环中以峰荷时间片始端为中点,采用单台空调温度控制的方法对削减潜力最大或经济性最优的空调进行控制,削减峰值时刻左右各1/2的时间片上的负荷。采用该方法进行变频空调的聚合控制方法简单,在满足用户舒适度要求的情况下,削峰效果显著。
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公开(公告)号:CN107178869A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710269893.3
申请日:2017-04-24
申请人: 东南大学 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司 , 国网江苏省电力公司经济技术研究院
IPC分类号: F24F11/00
摘要: 本发明公开了变频空调负荷的聚合控制削峰方法,属于电力调度的技术领域。该方法将预测的日负荷曲线划分为长度相等的时间片,取时间片始端负荷为该片时间负荷,循环检测峰值时间片,每次循环中以峰荷时间片始端为中点,采用单台空调温度控制的方法对削减潜力最大或经济性最优的空调进行控制,削减峰值时刻左右各1/2的时间片上的负荷。采用该方法进行变频空调的聚合控制方法简单,在满足用户舒适度要求的情况下,削峰效果显著。
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公开(公告)号:CN107482660B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201710789033.2
申请日:2017-09-04
申请人: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 河海大学 , 南京电力工程设计有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明公开了一种基于双储能系统的主动配电网储能优化配置方法,包括如下步骤:步骤1)构建选址模型,并根据设定的约束条件求解所述选址模型得到储能的接入位置,每一个储能的接入位置对应一个充放电策略;步骤2)在所述接入位置接入两组储能,根据所述充放电策略制定双储能系统运行策略,以储能年成本最小为目标对储能容量进行优化。有益效果为:将储能的配置中的选址与定容问题解耦,对应两阶段分别进行求解,简化了求解难度。
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公开(公告)号:CN106655257B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201611005947.7
申请日:2016-11-15
申请人: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 上海海事大学 , 国家电网公司 , 河海大学
摘要: 本发明公开一种基于新能源混合供电的港口岸电的能量管理系统及方法,所述能量管理系统包括:母线,母线上的电压流入至负载中;光伏发电装置,用于将太阳能转化的电能传送至母线;配电网,用于向母线输送电能,或者通过母线获取电能;电池储能装置,用于向母线放电,或者通过母线充电;以及电容储能装置,用于向母线放电,或者通过母线充电。本发明基于新能源混合供电的港口岸电的能量管理系统中通过将光伏发电装置、风力发电装置、配电网、电池储能装置及电容储能装置分别与母线连接,从而实现对多种不同途径的能源的充分利用,进而确保母线上电压的稳定性。
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公开(公告)号:CN106357138A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610999540.4
申请日:2016-11-14
申请人: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 上海海事大学 , 国家电网公司 , 河海大学
IPC分类号: H02M7/219
CPC分类号: H02M7/219 , H02M7/2173 , H02M2001/0074
摘要: 本发明公开一种用于船舶岸电系统的整流电路。该电路包括:第一桥臂、第二桥臂、第三桥臂;所述第一桥臂和所述第二桥臂并联;所述第二桥臂和所述第三桥臂并联;所述第一桥臂和所述第三桥臂并联;所述第一桥臂包括若干个整流模块;两个平波电抗器串联在所述第一桥臂的中间位置;所述整流模块包括整流单元和电容,所述整流单元和电容为并联结构,所述第一桥臂、所述第二桥臂和所述第三桥臂内的所述整流模块个数相等;所述整流单元包括第一三极管、第二三极管、第一二极管、第二二极管、第一电容、第二电容和全桥整流子单元。采用本发明的整流电路能够将电网中的交流电转换为岸电系统中所需要的中压直流电,并使得直流电能够稳定输出。
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公开(公告)号:CN107679687A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710761852.6
申请日:2017-08-29
申请人: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 河海大学 , 南京电力工程设计有限公司 , 国家电网公司
CPC分类号: G06Q10/06393 , G06K9/6223 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种光伏出力建模方法,包括:1)根据光伏日有效出力时间长短采用Fisher最优分段算法对样本的年时序出力进行最优分段,形成各时段的数据集;2)构建模糊c均值聚类算法模型,并利用所述模糊c均值聚类算法模型对所述各时段数据集逐一进行聚类分析,直至数据集与相应聚类中心的欧式距离最小。有益效果为:利用Fisher最优分段方法对光伏出力序列逐段精细建模,更能体现该地区光伏功率的局部时序特点,具有较强的实用性和针对性;采用FCM多维聚类算法,对各时段光伏功率和负荷需求进行聚类分析,该方法简单且高效的模拟了随机变量具有的随机性和时序性的特点。
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公开(公告)号:CN107482660A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710789033.2
申请日:2017-09-04
申请人: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 河海大学 , 南京电力工程设计有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明公开了一种基于双储能系统的主动配电网储能优化配置方法,包括如下步骤:步骤1)构建选址模型,并根据设定的约束条件求解所述选址模型得到储能的接入位置,每一个储能的接入位置对应一个充放电策略;步骤2)在所述接入位置接入两组储能,根据所述充放电策略制定双储能系统运行策略,以储能年成本最小为目标对储能容量进行优化。有益效果为:将储能的配置中的选址与定容问题解耦,对应两阶段分别进行求解,简化了求解难度。
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公开(公告)号:CN106411145A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611149199.X
申请日:2016-12-14
申请人: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 上海海事大学 , 国家电网公司 , 河海大学
CPC分类号: H02M5/44 , H02M7/483 , H02M7/497 , H02M2001/007
摘要: 本发明公开了一种岸电系统的逆变单元,包含:电网交流电源,被配置为逆变单元的输入端;隔离变压器,其原边线圈连接电网交流电源,且包含两个副边线圈,分别标记为第一副边线圈和第二副边线圈;第一整流桥,其输入端连接第一副边线圈的输出端,第一整流桥的输出端被配置为逆变单元的第一隔离电源;第二整流桥,其输入端连接第二副边线圈的输出端,第二整流桥的输出端被配置为逆变单元的第二隔离电源;逆变桥,其输入端分别与第一、第二隔离电源的输出端连接,逆变桥的输出端被配置为逆变单元的输出端。本发明还公开了一种采用该逆变单元的逆变系统。本发明能够满足岸电系统的供电要求,同时提高交流侧的功率因数,并提高岸电系统的可靠性。
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