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公开(公告)号:CN110365011A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910585628.5
申请日:2019-07-01
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 杭州电子科技大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种电力缺口下电厂与储能电站运行方式及配置计算方法。本发明在供区电力出现缺口场景下,将原调峰电厂、甚至原基荷电厂运行方式改变为共同承担电力缺口场景下总典型日负荷曲线中的基荷,而将剩余的典型日负荷曲线由储能电站承担;提出最小方式改变的判别依据,获取两类调整方式和储能电站配置参数:一类为保持原基荷电厂运行方式不变、原调峰电厂调整为基荷的运行方式,另一类为原基荷电厂、原调峰电厂均进行调整的运行方式;并计算获取可保持日运行特性的储能电站运行曲线,以及储能电站功率配置、能量配置的计算方法。本发明快速、有效解决了满足电力缺口的供区电厂、储能运行方式及储能电站配置计算问题。
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公开(公告)号:CN110365011B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910585628.5
申请日:2019-07-01
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 杭州电子科技大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种电力缺口下电厂与储能电站运行方式及配置计算方法。本发明在供区电力出现缺口场景下,将原调峰电厂、甚至原基荷电厂运行方式改变为共同承担电力缺口场景下总典型日负荷曲线中的基荷,而将剩余的典型日负荷曲线由储能电站承担;提出最小方式改变的判别依据,获取两类调整方式和储能电站配置参数:一类为保持原基荷电厂运行方式不变、原调峰电厂调整为基荷的运行方式,另一类为原基荷电厂、原调峰电厂均进行调整的运行方式;并计算获取可保持日运行特性的储能电站运行曲线,以及储能电站功率配置、能量配置的计算方法。本发明快速、有效解决了满足电力缺口的供区电厂、储能运行方式及储能电站配置计算问题。
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公开(公告)号:CN118118407B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410533205.X
申请日:2024-04-30
发明人: 杨鸿珍 , 池灏 , 贺家乐 , 黄红兵 , 郭经红 , 杨淑娜 , 方子璐 , 吕韵欣 , 赵玉虎 , 梅峰 , 范明霞 , 赵建朋 , 范超 , 毛秀伟 , 喻垚 , 张烨华 , 由奇林
IPC分类号: H04L45/12 , H04L45/24 , H04L45/247 , H04J3/16
摘要: 本申请公开了一种基于指向性中间节点的光传送网业务路由规划方法及系统,本方案采用了查找指向性中间节点并规划至指向性中间节点路径的策略,使业务先传输至指向性中间节点,再传输至目标节点。这种策略使得业务源节点的业务仅需同步业务源节点至指向性中间节点路径的控制平面信息便可进行发送,相较于需要先同步业务源节点至目标节点的路径控制平面信息后再进行传输的传统方案,业务传输前控制平面信息同步的传播时延得到大大降低,意味着业务能更早地从业务源节点发出。
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公开(公告)号:CN118138925B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410572672.3
申请日:2024-05-10
申请人: 国网浙江省电力有限公司信息通信分公司 , 北京邮电大学 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04Q11/00 , H04L41/0896 , H04L41/5022
摘要: 本发明公开了一种基于业务优先级的带宽调整方法、系统及存储介质,包括:当需要对业务进行带宽分配时,根据不同的业务需求将业务划分为第一优先级业务、第二优先级业务、第三优先级业务和第四优先级业务;根据不同的分配规则对四类优先级业务进行带宽分配;能够尽可能满足高优先级业务的带宽需求的同时,提高信道的带宽利用率并减少带宽需求得不到满足的业务数量。
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公开(公告)号:CN118118407A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410533205.X
申请日:2024-04-30
发明人: 杨鸿珍 , 池灏 , 贺家乐 , 黄红兵 , 郭经红 , 杨淑娜 , 方子璐 , 吕韵欣 , 赵玉虎 , 梅峰 , 范明霞 , 赵建朋 , 范超 , 毛秀伟 , 喻垚 , 张烨华 , 由奇林
IPC分类号: H04L45/12 , H04L45/24 , H04L45/247 , H04J3/16
摘要: 本申请公开了一种基于指向性中间节点的光传送网业务路由规划方法及系统,本方案采用了查找指向性中间节点并规划至指向性中间节点路径的策略,使业务先传输至指向性中间节点,再传输至目标节点。这种策略使得业务源节点的业务仅需同步业务源节点至指向性中间节点路径的控制平面信息便可进行发送,相较于需要先同步业务源节点至目标节点的路径控制平面信息后再进行传输的传统方案,业务传输前控制平面信息同步的传播时延得到大大降低,意味着业务能更早地从业务源节点发出。
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公开(公告)号:CN118138925A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410572672.3
申请日:2024-05-10
申请人: 国网浙江省电力有限公司信息通信分公司 , 北京邮电大学 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04Q11/00 , H04L41/0896 , H04L41/5022
摘要: 本发明公开了一种基于业务优先级的带宽调整方法、系统及存储介质,包括:当需要对业务进行带宽分配时,根据不同的业务需求将业务划分为第一优先级业务、第二优先级业务、第三优先级业务和第四优先级业务;根据不同的分配规则对四类优先级业务进行带宽分配;能够尽可能满足高优先级业务的带宽需求的同时,提高信道的带宽利用率并减少带宽需求得不到满足的业务数量。
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公开(公告)号:CN109546677A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811321238.9
申请日:2018-11-07
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开了一种规模化海上风电柔性送出系统安全控制策略求解方法。在现有海上风电接入电网规划研究的基础上,还需要进一步研究海上风电柔性送出对电网安全稳定的影响,提出适应海上风电大规模接入和柔性送出的安全稳定控制策略。本发明的方法包括:步骤1、针对规模化海上风电柔性送出系统建立大系统协调控制数学模型;步骤2、利用大系统协调控制数学模型制定求解策略。本发明从安全稳定控制的基本方法着眼,通过建立协调控制数学模型和求解模型的方式,制定安全控制策略,从而保持系统稳定。
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公开(公告)号:CN109149564A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811009280.7
申请日:2018-08-31
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 上海交通大学 , 国家电网有限公司
CPC分类号: H02J3/00 , H02J1/00 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种交直流混合配电网分布式电源优化配置方法。传统的基于确定性场景的优化配置方法无法保证系统在出力波动情况下的安全稳定性,也无法分析交直流混合配电网中灵活的控制方式对稳态性能的影响。本发明采用非支配遗传算法作为优化求解算法,在优化配置方案的评估分析过程中,采用齐诺多面体对不确定功率注入进行建模,并通过线性化潮流计算系统状态变量的所有变化范围,从而判断优化配置方案在不确定条件下的安全水平,得到满足安全约束的鲁棒配置方案。本发明方法的计算速度快,通过一次潮流计算和线性变换可以获得不确定条件下状态变量的所有可能值,并且能够适应高维变量空间,提高了分布式电源优化配置求解的计算效率。
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公开(公告)号:CN109546677B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201811321238.9
申请日:2018-11-07
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开了一种规模化海上风电柔性送出系统安全控制策略求解方法。在现有海上风电接入电网规划研究的基础上,还需要进一步研究海上风电柔性送出对电网安全稳定的影响,提出适应海上风电大规模接入和柔性送出的安全稳定控制策略。本发明的方法包括:步骤1、针对规模化海上风电柔性送出系统建立大系统协调控制数学模型;步骤2、利用大系统协调控制数学模型制定求解策略。本发明从安全稳定控制的基本方法着眼,通过建立协调控制数学模型和求解模型的方式,制定安全控制策略,从而保持系统稳定。
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公开(公告)号:CN110190615A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910430346.8
申请日:2019-05-22
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种微网储能系统控制策略优化方法。本发明基于滚动时域控制原理构建微网储能系统充/放电控制策略的混合整数线性规划模型,以微网储能系统的运行成本最小化为最优目标,建立微网与电池储能装置运行控制的约束条件;利用基于混沌优化改进的共生生物搜索算法对所述的模型进行计算,分析最优控制策略下微网信号与电池信号的特征。本发明在模型构建中运用滚动时域动态控制策略,引入动态预测的优化方法和概念,反复进行局部优化以使预测结果更加接近全局优化;此外,在计算时采用改进的共生生物搜索算法,收敛速度更快,并且在维持系统正常运行水平的情况下达到运行目标的成本最低,有效实现了效率提升和成本节省。
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