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公开(公告)号:CN104462852A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410826659.2
申请日:2014-12-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司经济技术研究院
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F17/10 , G06F17/18 , H02J3/00 , H02J2003/003 , H02J2003/007 , Y02E60/76 , Y04S10/54 , Y04S10/56 , Y04S40/22
Abstract: 本发明公开了一种基于Logistic模型的电网发展阶段划分方法。国内仍存在局部地区电网构架相对薄弱,地区电网发展不平衡等问题,同时现有研究成果也存在未说明不同时期电力发展的特点、没有涉及刻画电网发展的特征量等问题。本发明根据相关性分析结果选取人均用电量作为电网发展的主特征量,并基于Logistic模型,提出了电网发展将经历初始发展、快速发展、后发展和饱和发展4个阶段的电网发展阶段划论。本发明为电网的规划、建设、运行、维护等工作提供决策依据,对于我国电网发展过程中适时调整工作重点、把握工作方向、保证电网的可持续性发展有重要意义。
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公开(公告)号:CN108539731A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810074644.3
申请日:2018-01-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 华北电力大学 , 浙江华云电力工程设计咨询有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种调峰辅助服务成本的补偿与分摊计算方法,所述调峰辅助服务成本的补偿与分摊计算包括以下步骤:步骤一:测算深度调峰机组的深度调峰成本,深度调峰机组的深度调峰成本包括机组效率损失成本和机会成本,分别测算深度调峰机组参与调峰辅助服务导致的机组效率损失成本和机会成本;步骤二:测算调峰机组的补偿收益与非调峰机组的分摊成本,分别测算火电调峰机组的补偿收益,以及核电、风光和未尽到调峰义务的火电非调峰机组的分摊成本;实现成本收益的二次合理分配,保障机组的经济利益,优化配置调峰资源,提高电力系统的调峰能力。
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公开(公告)号:CN108539731B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810074644.3
申请日:2018-01-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 华北电力大学 , 浙江华云电力工程设计咨询有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种调峰辅助服务成本的补偿与分摊计算方法,所述调峰辅助服务成本的补偿与分摊计算包括以下步骤:步骤一:测算深度调峰机组的深度调峰成本,深度调峰机组的深度调峰成本包括机组效率损失成本和机会成本,分别测算深度调峰机组参与调峰辅助服务导致的机组效率损失成本和机会成本;步骤二:测算调峰机组的补偿收益与非调峰机组的分摊成本,分别测算火电调峰机组的补偿收益,以及核电、风光和未尽到调峰义务的火电非调峰机组的分摊成本;实现成本收益的二次合理分配,保障机组的经济利益,优化配置调峰资源,提高电力系统的调峰能力。
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公开(公告)号:CN107508323A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710874616.5
申请日:2017-09-25
Applicant: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种低压台区分布式光伏接入能力评估方法及评估系统。现有低压配电网存在接入大量中小型分布式光伏,特别是户用光伏接入后的供电能力评估难的问题。本发明通过首段对末端节点的二端口网络等效,利用不同时刻的输入输出状态计算等效网络参数,在不获取低压台区内配电网络线路参数的情况下可计算分布式光伏对本节点和首段电压的影响,同时改变了以往增加多台变压器并列运行或采用并行新建分布式光伏专用配电网的简单规划设计方式,通过准确评估低压配电网的载流能力降低配电网总体投资。
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公开(公告)号:CN106786808A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611222699.1
申请日:2016-12-27
Applicant: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/48
CPC classification number: H02J3/48 , H02J2003/001
Abstract: 本发明公开了一种由移动应急电源组成的应急微电网的分散分层控制方法。本发明在灾害导致配电网大面积停电后,对城市配电网进行区域划分,利用移动应急电源组成应急微电网为某一区域的重要负荷应急供电;通过频率分散分层控制得到应急微电网目标频率,然后根据目标频率,利用调速器调节汽轮机的转速,进而改变移动应急电源输出的有功功率,完成对系统频率的调节;通过电压分散分层控制得到目标电压,然后根据目标电压,利用励磁系统调节励磁电压,从而控制移动应急电源机端电压在允许范围内。本发明提高了城市电网遭遇极端灾害导致配电网大面积停电后的应急供电的能力。
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公开(公告)号:CN107508323B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201710874616.5
申请日:2017-09-25
Applicant: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种低压台区分布式光伏接入能力评估方法及评估系统。现有低压配电网存在接入大量中小型分布式光伏,特别是户用光伏接入后的供电能力评估难的问题。本发明通过首段对末端节点的二端口网络等效,利用不同时刻的输入输出状态计算等效网络参数,在不获取低压台区内配电网络线路参数的情况下可计算分布式光伏对本节点和首段电压的影响,同时改变了以往增加多台变压器并列运行或采用并行新建分布式光伏专用配电网的简单规划设计方式,通过准确评估低压配电网的载流能力降低配电网总体投资。
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公开(公告)号:CN106651631A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610868360.2
申请日:2016-09-29
Applicant: 国家电网公司 , 浙江浙电经济技术研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网浙江省电力公司经济技术研究院
CPC classification number: G06Q50/06 , G06Q10/0639
Abstract: 本发明属于电网综合评价技术领域,尤其涉及一种基于激励惩罚机制的电网指标综合评价方法,包括如下步骤:S1.初选电网评估的关键指标;S2.基于所述关键指标,建立激励惩罚评价模型;S3.计算各指标的综合评价值,建立电网综合评价模型。本方法考虑了不同区域在同一时间内的横向比较、同一区域在不同时间段的纵向比较以及不同区域、指标、时间三维上对电网的电能质量进行时序动态评价,将系统的历史运行状况及其波动情况充分反映到评价结果中。
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公开(公告)号:CN106169770B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610569047.9
申请日:2016-07-19
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种针对水电富集地区的电力能源优化配置方法,建立风电和光伏发电装机规模最大化的目标函数,及建立电源装机约束、火电保安开机约束、常规电源发电设备利用时间约束、电网公司购电量约束、电网公司购售电收益约束的约束条件,并对目标函数和约束条件构成的线性规划问题求解,获得水电装机规模、火电装机规模、风电装机规模、光伏发电装机规模、电网公司购入水电发电量、电网公司购入火电发电量,从而实现对水、火、风、光伏发电各类电源的科学优化配置,避免大规模新能源引入对传统电源及电网公司效益的影响,以统筹兼顾各类电源及电网公司的效益,在电源装机规模规划层面为各类电源及电网公司的可持续发展提供科学的量化依据。
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公开(公告)号:CN107067146B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201710013387.8
申请日:2017-01-09
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑热负荷二维可控性的微网热电协调调度方法。引入新热源可以提高热电联供系统的调度灵活性,有助于提高间歇性可再生能源的吸纳率,但是大量灵活性热源意味着增加投资。本发明采用室内热舒适度指标将热负荷需求由传统的曲线转换为区间,使热负荷需求在各时间点上具有弹性;采用自回归滑动平均模型描述供热系统多时段间的耦合关系,使供热量在时间轴上具有可调节性;将上述特性统称为热负荷的二维可控性,综合考虑热负荷的二维可控性,建立微网在孤网/并网模式下的热电协调调度模型。本发明可实现热‑电的时间平移和优化匹配,增大了可再生能源的利用效率,并减少了微网的运行成本。
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公开(公告)号:CN104880643A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510313399.3
申请日:2015-06-09
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/08
Abstract: 一种电压暂降监测节点的优化配置方法,包括:基于电网拓扑和系统参数获得临界故障电阻矩阵;根据故障电阻随机分布特性和所述临界故障电阻矩阵建立不等式约束;以监测节点数量最少为目标,获得满足所述不等式约束的最优监测节点配置方案。本发明提供的电压暂降监测节点的优化配置方法,将短路故障点的故障电阻引入到监测节点优化配置模型中,消除了电压暂降的监测盲区。
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