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公开(公告)号:CN118799118A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410779395.3
申请日:2024-06-17
申请人: 国网上海市电力公司 , 天津大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海综合能源服务有限公司
IPC分类号: G06Q50/06 , G06Q10/0639 , G06Q10/0637
摘要: 一种能源站规划运行综合评价指标体系构建方法及系统,基于规划类评价指标的评价维度和运行类评价指标的评价维度,获取规划类评价指标和运行类评价指标;确定规划类评价指标和运行类评价指标的方向;计算具有相同方向的评价指标的中心度和原因度;若任一评价指标的原因度等于零,则删除该评价指标;在评价指标的原因度非零时,当任一评价指标的中心度大于设定阈值时,保留该评价指标,当任一评价指标的中心度不大于设定阈值时,则删除该评价指标;以保留的规划类评价指标和运行类评价指标,构成能源站规划运行综合评价指标体系,避免指标选取出现重复性。
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公开(公告)号:CN117709073A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311600745.7
申请日:2023-11-28
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F17/12 , G06Q50/06 , G06F113/04 , G06F119/08
摘要: 本发明公开一种构建综合能源系统熵态计算模型的方法及应用,包括:基于综合能源系统熵态理论,考虑系统熵态分布的计算体系与思路,根据熵增流求解的需要,定义关键计算矩阵与计算列向量,包括:熵态网络的熵态方程、节点‑支路关联矩阵、#imgabs0#流参数列向量、熵态参数列向量、节点熵态平衡方程、节点熵态分配方程;考虑综合能源系统#imgabs1#流模型和熵态网络的定义,考虑能量枢纽(能源站)熵增流转化与分配机制,建立基于顺序求解和联立求解两种综合能源系统熵态计算模型。
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公开(公告)号:CN110955954B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201910762931.8
申请日:2019-08-19
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种分层解耦的电气热综合能源系统最优负荷削减量方法,其技术特点在于包括以下步骤:步骤1:输入综合能源系统数据,设定并初始化模型的相关参数;步骤2:求解分层解耦优化模型外层中能源集线器的调度优化结果,并进一步修正模型内层中各能源子系统的负荷;步骤3:分别计算电气热子系统的最优负荷削减量,并基于此修正外层模型中能源集线器的输入上限;步骤4:循环迭代步骤2和3,直至结果收敛或达到最大迭代次数。本发明利用现有成熟的最优潮流求解方法对各能源子系统进行独立求解,再基于能源集线器求解能源耦合方程,将综合能源系统最优负荷削减问题转化为单一系统的最优潮流问题,极大地降低了原问题的复杂性,显著提高了计算效率、稳定性和实用性。
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公开(公告)号:CN116934134A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310328161.2
申请日:2023-03-30
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , H02J3/00 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F17/18
摘要: 本发明公开一种综合能源系统熵态模型的构建方法及装置,包括:基于综合能源系统#imgabs0#流理论,构建综合能源系统传统热力学熵增模型;将信息熵作为衡量用于消除可再生能源设备出力不确定性所需的信息量,对信息熵进行换算,使信息熵与热力学熵具有一致的量纲;构建源荷不确定性导致的信息学等效热力学熵增模型;考虑综合能源系统网络化特征,定义综合能源系统熵增源、熵增流、熵增流量、节点熵增的参数与模型,构建综合能源系统熵态模型中网络化特征模块。分析电、气、热网络中交互环节的物理特性和熵增属性,构建交互环节的熵态模型,与上述网络化特征模块相结合,实现综合能源系统熵态模型的构建。
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公开(公告)号:CN116739404A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310328101.0
申请日:2023-03-30
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F17/18 , H02J3/38 , H02J3/46
摘要: 本发明公开一种综合能源系统熵态模型中网络化特征模块的构建方法,包括:基于综合能源系统#imgabs0#流理论,构建综合能源系统传统热力学熵增模型;将信息熵作为衡量用于消除可再生能源设备出力不确定性所需的信息量,对信息熵进行换算,使信息熵与热力学熵具有一致的量纲;基于信息热力学与广义热力学体系,将信息流视为广义流,信息势视为广义势,构建广义信息功的量化方法,形成源荷不确定性导致的信息学等效热力学熵增模型;考虑综合能源系统网络化特征,定义综合能源系统熵增源、熵增流、熵增流量、节点熵增的参数与模型,结合综合能源系统网络化属性和#imgabs1#流平衡关系,定义相应的计算规则,完成综合能源系统熵态模型中网络化特征模块的构建。
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公开(公告)号:CN116150927A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310163257.8
申请日:2023-02-24
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开一种碳集线器模型构建方法,包括:基于能源集线器模型和多能碳流计算方法,将能源转换设备损耗对应的碳排放分配给能源站,分析考虑碳损的能源转换过程,分别建立考虑碳损的单输入‑单输出和单输入‑多输出能源转换装置的碳流模型,表征能源转换设备的输入和输出端口碳流碳势关系;基于考虑碳损的能源转换装置碳流模型,定义碳势转换效率描述能源转换装置输入输出端口的碳势关系,建立考虑能源站碳流损耗的碳集线器模型;考虑集中式新能源接入能源站情况下,分析能源站内部碳排放流率的关系,定义碳排放流率转换效率描述能源转换装置输入输出碳流率关系,建立碳流率耦合矩阵,实现对能源站碳排放的责任分摊。
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公开(公告)号:CN109697308B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201811454433.9
申请日:2018-11-30
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/28 , G06Q50/06 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F113/14
摘要: 本发明公开了一种考虑管网延时特性的天然气输气系统稳态建模方法,包括:根据流体传输延迟特性,提出输气网络传输延时时长的计算方法;根据天然气输气延时特性,建立了考虑管网延时特性的天然气系统稳态模型,通过构造具有即插即用特性的虚拟元件“延时能量偏差器”量化说明延时对于输气管网的影响效应,包括管网压力分布与官网管存偏差;根据考虑管网延时特性的天然气系统稳态模型,提出了计及管网衰减延时的天然气输气网络能量流稳态求解算法;本发明有助于包含长距离输气网络的综合能源系统建模工作,所构造的延时能量偏差器可作为单独组件加入到综合能源系统的模型库中,为综合能源系统协同规划、优化调度、安全性分析等的研究提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN114628975A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011464681.9
申请日:2020-12-14
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开了一种高功率光纤激光器增益光纤散热装置,包括输入端接头1、外筒2、内筒3、盖子4、输出端接头5和底座6;外筒2由导热性能优良的金属制作,其内壁加工多条螺旋通道7,外壁加工与光纤外径匹配的精密U形槽8;外筒2与内筒3通过管螺纹连接;待散热光纤缠绕于外筒2外壁的U形槽8内;冷却介质(气体或液体)从输入端接头1注入散热装置,然后被分流到螺旋通道7中,通过热交换将热量带走;冷却介质汇流后经输出端接头5离开光纤散热装置;底座6通过螺丝与盖子4固定在一起,为整个散热装置提供支撑,底座6底部可加工螺纹孔,以便与机箱固定。本发明具有加工和安装容易、使用方便、质量轻巧、散热均匀、结构紧凑等优点,可以为高功率光纤激光器和放大器的增益光纤进行有效散热,避免热损伤。
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公开(公告)号:CN114462163A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210096365.3
申请日:2022-01-26
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开一种考虑能源品质的集线器模型,包括基于能源集线器模型,分析能源站输入和输出端口的能量形式,建立耦合矩阵;从数学上表征了能源站有效能耦合特性;基于耦合矩阵、能源站输入和输出端口列向量,建立即集线器模型;可以表征能源站输入和输出端口的关系,基于输出端口和集线模型可求解输入端口;在集线器模型的基础上引入图论,建立等效节点和支路,分析能源站内部分布的关系,建立标准化集线器模型,可用于能源站内部分布、能源品质的优化;在标准化集线器模型的基础上引入分配矩阵,提出基于标准化集线器模型的能源站分布计算方法,求解能源站内部分布。
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公开(公告)号:CN113872224A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111318975.5
申请日:2021-11-09
申请人: 天津大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种储能对区域综合能源系统安全性影响分析方法,包括:基于区域综合能源系统N‑1安全准则,获取考虑储能装置接入后区域综合能源系统关键设备、关键管线的安全约束;基于区域综合能源系统实用化安全域方法,构建考虑储能装置接入的区域综合能源系统实用化安全边界;基于考虑储能装置的安全边界,构建相应考虑储能装置的系统最大供能能力模型;基于系统最大供能能力工作点,选取二维或三维观测变量,对考虑储能装置接入前后的区域综合能源系统安全域进行降维观测,实现针对储能装置接入系统前后安全性的变化进行快速、准确分析。
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