考虑电、氢耦合的生产模拟方法、系统、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN116562062B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310842393.X

    申请日:2023-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种考虑电、氢耦合的生产模拟方法、系统、装置及存储介质,方法包括:收集电力系统和氢能系统的相关数据,获取电力系统以及氢能系统的耦合交互关系;根据耦合交互关系以模拟期内系统总运行成本最小化为目标函数设置考虑电、氢耦合的生产模拟优化模型;通过构建约束条件对考虑电、氢耦合的生产模拟优化模型进行求解,获取考虑电、氢耦合的生产模拟方法的最优解。本发明通过统筹考虑电力系统以及氢能系统的耦合交互关系同步计算典型周期内各时点、各区域、各类设备出力以及跨区域输电通道、输氢管道输送功率的最优解,此外,还可开展电制氢、氢燃料电池、燃氢机组等设备对电力平衡、电量平衡、调峰平衡等的影响等热点问题研究。

    一种源网荷储协调电力系统生产模拟方法

    公开(公告)号:CN109861301B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201811424897.5

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明提供一种源网荷储协调电力系统生产模拟方法,包括建立发电侧机组调度成本模型、负荷需求侧资源调度成本模型和系统碳排放成本模型;据上述各模型,以生产模拟周期内系统总成本最小为目标,建立包括目标函数和约束条件的优化模型;根据优化模型,获取生产模拟周期内各时点各区域:各类电源发电功率、需求响应负荷削减功率、需求响应负荷转出功率、需求响应负荷转入功率和储能充放电功率,以及生产模拟周期内各时点各跨区输电通道输电功率。本发明利用数学模型求解得到电源、电网、负荷侧资源与储能的优化运行方式,且保证各类资源的调度方式协调,能够实现系统整体最优。

    一种源网荷储协调电力系统生产模拟方法

    公开(公告)号:CN109861301A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811424897.5

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明提供一种源网荷储协调电力系统生产模拟方法,包括建立发电侧机组调度成本模型、负荷需求侧资源调度成本模型和系统碳排放成本模型;据上述各模型,以生产模拟周期内系统总成本最小为目标,建立包括目标函数和约束条件的优化模型;根据优化模型,获取生产模拟周期内各时点各区域:各类电源发电功率、需求响应负荷削减功率、需求响应负荷转出功率、需求响应负荷转入功率和储能充放电功率,以及生产模拟周期内各时点各跨区输电通道输电功率。本发明利用数学模型求解得到电源、电网、负荷侧资源与储能的优化运行方式,且保证各类资源的调度方式协调,能够实现系统整体最优。

    电力现货市场环境下绿氢发电设备调度运行方法和装置

    公开(公告)号:CN117748511A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311607309.2

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 本申请涉及一种电力现货市场环境下绿氢发电设备调度运行方法和装置。方法包括:获取电力现货市场价格数据、电解制氢运行功率数据、效率数据和设备数据;根据所述电力现货市场价格数据,计算得到预测调度周期中每个时刻现货市场价格;根据所述电解制氢运行功率数据,计算得到预测调度周期中每个时刻电解制氢运行功率;根据所述预测调度周期中每个时刻现货市场价格和所述预测调度周期中每个时刻电解制氢运行功率,计算得到绿氢的平均载电成本;根据所述效率数据和所述绿氢的平均载电成本,计算得到绿氢发电阈值价格;根据所述设备数据、所述绿氢发电阈值价格和预测调度周期中每个时刻现货市场价格,得到绿氢发电设备出力值。

    电氢耦合系统协同程度测算方法、系统、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN116646993B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310927711.2

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种电氢耦合系统协同程度测算方法、系统、装置及存储介质,涉及电氢耦合技术领域,方法包括:计算电氢耦合系统中新能源发电在制氢用电的比例;计算制氢用电对促进新能源消纳的贡献率;计算从外部电网受入电力对提升电解槽设备利用小时数的贡献率;计算从外部电网受入电力中谷段用电量的比例;根据上述计算数据获取电氢耦合系统协同程度,以解决电氢耦合系统协同程度测算度量方法缺失的问题,促进电氢耦合系统中发挥电解槽等电氢耦合设备的灵活运行优势,挖掘电、氢系统运行之间的互补特性,有助于推动电、氢两种二次能源协同互补与整体优化。

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