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公开(公告)号:CN110826815B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201911114800.5
申请日:2019-11-14
Applicant: 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 天津大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/10
Abstract: 本发明公开了一种考虑综合需求响应的区域综合能源系统运行优化方法,包括如下步骤:S1:建立可再生能源、能源转化设备及储能设备模型;S2:建立基于电、热、气三种负荷综合需求响应模型;S3:建立考虑综合需求响应的区域综合能源系统运行模型;S4:将未来24h的电、热、气负荷预测结果代入步骤S3模型中,并在Cplex优化器中求解。本发明根据区域综合能源系统的能源供给和需求响应的特性,使能量之间互相转化,达到减少弃风、弃光现象,增加能量存储与供给,使区域综合能源系统稳定且经济运行。
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公开(公告)号:CN104065068A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410223057.8
申请日:2014-05-23
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司经济技术研究院
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明涉及一种短路控制限流器装置,属于电力系统技术领域。本发明的短路控制限流器装置包括用于串接在电网系统与用户侧负载之间的限流电抗器以及并接在限流电抗器两端的滤波补偿电路,滤波补偿电路采用两个直流侧相连的三相整流桥,该滤波补偿电路相当于一个有源滤波器加一个静止同步补偿器,电网系统正常运行时,本发明的短路控制限流器装置实现有源滤波无功补偿功能,而当检测到负载侧出现短路问题时,该装置的滤波补偿电路退出运行,串联在电路中的限流电抗器Lfcl相当于大电阻来抑制系统短路冲击大电流,将短路电流水平限制在继电保护装置可靠动作又不至于损毁敏感负荷设备的范围之内。
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公开(公告)号:CN109118128B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201811278300.0
申请日:2018-10-30
Applicant: 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司
Inventor: 刘军会 , 白宏坤 , 李虎军 , 杨钦臣 , 杨萌 , 王江波 , 杨进 , 武玉丰 , 李桂林 , 张福生 , 代永梅 , 尹硕 , 宋大为 , 李文峰 , 邓方钊 , 赵文杰 , 华远鹏 , 马任远 , 金曼 , 李宗
Abstract: 本发明公开了一种本地区工业企业电力需求响应潜力评估方法,包括以下步骤:(1)确定需求响应实施月份:(2)确定需求响应实施时段:(3)确定典型日:(4)分析典型日负荷特性,并得到本地区所有符合响应条件的工业企业用户;(5)确定符合响应条件的工业企业用户的响应潜力计算模型;(6)对本地区所有符合响应条件的工业企业用户的基本响应潜力、深度响应潜力数值分别进行求和,所得到的规模区间就是本地区电力需求响应潜力,按照基本响应潜力大小进行排序,能够锁定响应规模较大的工业企业。本发明能够锁定响应规模较大的工业企业,有助于负荷集成商重点关注,积极组织参与电力需求响应。
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公开(公告)号:CN110807588B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201911053799.X
申请日:2019-10-31
Applicant: 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 天津大学
Abstract: 本发明公开了一种多能源耦合综合能源系统的调度优化方法,包括如下步骤:S1:建立可再生能源、能源耦合设备及储能设备的模型;S2:建立日前调度模型;S3:将未来24h的电、冷、热、气负荷预测结果代入步骤S2模型中,并在Cplex优化器中求解;S4:建立日内滚动优化调度模型;S5:将实时电、冷、热、气负荷代入上述步骤S4所述的模型,并在Cplex优化器中求解。本发明调度优化方法利用日前日内多时间尺度调度,提高结果的准确性,进而降低系统的运行成本,保证系统稳定和经济运行。
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公开(公告)号:CN110991768A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911326574.7
申请日:2019-12-20
Applicant: 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种电量预测方法和系统,用于全行业用电量预测,电量预测方法包括:获取全行业在固定时间段内的用电量数据;获取全行业在固定时间段内的产业增加值数据;根据用电量数据、产业增加值数据和三大产业结构构建全行业的电量分解模型;基于电量分解模型分解得到多个特征参数分量,每个特征参数分量表示特征参数分量对全行业总用电量的影响;对每个特征参数分解分量进行预测后求和得到目标年份的电量增量。本发明提供的电量预测方法和系统,充分考虑经济增长规模、产业结构优化、电量消费强度变化对电量增长的影响。分解后的电量增量物理意义明确,变化规律更趋明显。
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公开(公告)号:CN110889778A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911198613.X
申请日:2019-11-29
Applicant: 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于网络安全约束的电能价值评估方法,包括以下步骤:步骤一、构建基于交流最优潮流的节点边际电价模型;步骤二、建立基于网络安全约束的节点边际电价模型的约束条件,包括等式约束和不等式约束,所述的等式约束包括有功功率和无功功率平衡条件,所述的不等式约束包括节点电压约束、机组出力约束和输电线路潮流约束;步骤三、选择原对偶内点法对节点边际电价模型进行求解,得到电能价值评估影响因素;步骤四、在步骤三得到的电能价值评估影响因素的基础上,进行仿真验证。本发明交流节点边际电价模型有效,能够正确评估电能价值。
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公开(公告)号:CN105488735A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510864988.0
申请日:2015-12-01
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 国网能源研究院
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种考虑资源环境约束的区域电力综合资源战略规划方法,包括以下步骤:1)区域电力综合资源战略规划模型构建;2)根据区域电力综合资源战略规划模型对区域细分下的电力综合资源战略规划情景分析。所述区域电力综合资源战略规划模型构建,包括以下步骤:a.构建目标函数;b.基于区位因素确定约束条件;c.根据区位因素确定边界条件;d.模型构建。所述区域细分下的电力综合资源战略规划情景分析包括以下步骤:①情景边界设定;②资源环境约束情景设定;③经济协调性情景设定;④具体情景分析。本发明基于资源环境约束的大背景,建立了资源环境约束下的中长期区域电力综合资源战略规划布局模型,对区域电力布局进行综合规划。
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公开(公告)号:CN104504619A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201510001099.1
申请日:2015-01-05
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 北京经世万方信息技术有限公司
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了两种考虑温度和经济增长因素的月度统调用电量预测方法,通过构建月度统调用电量与当月平均温度及经济增长指标之间的线性回归方法,预测月度统调用电量,包括获取历史期与预测月同月的统调用电量、月平均温度数据;赋予时间趋势项表示经济增长因素;建立加入时间趋势项的预测模型;获取历史期与预测月同月的规模以上工业增加值增速数据并得出经济增长指数;建立加入经济增长指数的预测模型;最终根据预测模型的两种方程算法计算预测月的统调用电量。本发明利用考虑温度和经济增长因素的月度统调用电量预测模型得到统调用电量的月度预测值,有助于进行电力规划,以及电网生产调度与电网月度生产计划的制定。
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公开(公告)号:CN110796314A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911063382.1
申请日:2019-10-31
Applicant: 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司
Abstract: 本发明提供一种考虑温度梯度变化的月度统调用电量预测方法,包括如下步骤:S1、整理前1年第i月数据,整理形成日平均温度、日统调用电量数据单元,再分工作日、节假日两类数据组;S2、依据日平均温度对数据单元进行升序排列,利用最小二乘法,对排序后的数据单元序列进行线性回归,得到i月工作日梯度温度电量模型;S3、对本月第I-1工作日的日平均温度取平均值,作为下月工作日的基础气温;对本月工作日的日统调用电量取平均值,作为下月工作日的基础电量,同理,预测月份节假日的基础气温和基础电量。该方法充分考虑温度因素对统调用电量预测的影响,尤其在度夏度冬温度变化剧烈的月份,可有效降低预测误差,是对短期电量预测方法的有益补充。
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公开(公告)号:CN110380506A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910667746.0
申请日:2019-07-23
Applicant: 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于预制舱式组合设备的分布式并联蓄电池系统,包括独立设置在220kV预制舱内的第一并联直流电源子系统,独立设置在110kV预制舱内的第二并联直流电源子系统,以及独立设置在二次设备室内的第三并联直流电源子系统;其中,第一并联直流电源子系统包含两套并联型直流电源,分别为220kV智能控制柜内二次设备和220kV断路器操作机构冲击负荷供电,两套并联型直流电源系统之间设置联络刀闸,且每套直流电源系统按两段母线所有负荷考虑;本发明开辟了一个全新的直流系统,能够自动实现对电池进行在线核容维护,实现全生命周期管理。
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