-
公开(公告)号:CN106026161A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610344805.7
申请日:2016-05-23
申请人: 天津大学
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763 , H02J3/386 , H02J2003/007
摘要: 一种区域可利用风能资源分析评估方法。其包括对待评估区域的基础数据进行采集;建立区域风速的威布尔分布模型,进而量化计算该区域可利用风能的平均风速;对区域内风轮机最佳装机容量进行量化计算等步骤。本发明效果:能够客观评价区域可利用风能资源总量情况,进而以经济性为目标,给出该区域的最佳分布式风电装机容量。确保所装分布式电源既能够充分利用该区域的清洁能源进行发电,又避免分布式电源装机容量因闲置而造成的投资浪费。可为区域电网和电源的建设提供合理的规划建议。
-
公开(公告)号:CN118052416A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410446131.6
申请日:2024-04-15
申请人: 天津大学 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q30/018 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G06Q50/26
摘要: 本发明涉及电力系统中微网技术领域,特别涉及基于电碳耦合的智能楼宇集群多时间尺度调度方法及装置。本发明引入智能楼宇聚合商AOSB,兼具能量共享聚合商、储能运营商、碳聚合商多重身份,可显著减少参与主体数量,降低运维难度。建立了考虑可平移负荷、TER交易的智能楼宇群模型,以及基于电碳耦合的AOSB模型,提出AOSB和各智能楼宇间的电碳互动博弈方法,在博弈中,将动态碳排放强度纳入到AOSB博弈决策中,考虑碳抵消‑碳排放‑电力市场交互影响,AOSB将碳成本转嫁到电力市场中,制定基于碳排放的内部激励策略和储能优化策略,模型也更准确且贴近实际,提升新能源消纳,并促进系统碳排放量降低。
-
公开(公告)号:CN116934115B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202310880967.2
申请日:2023-07-18
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F17/11
摘要: 本发明涉及微网系统优化调度及交易技术领域,具体涉及一种考虑时变虚拟储能的实时端对端能量交易方法,其特征在于,所述的方法为:对预测时域内的环境信息进行预测,并将历史的交易数据集成至时变虚拟储能建模和实时端对端能量交易;在供需能量量化提取阶段,通过采用产消者自主能量管理模型量化提取产消者可用于交易的供需能量以及边际成本;在交易价格优化阶段,以产消者自身收益最大化为目标,根据历史交易数据对可用于交易的价格进行优化;采用基于连续双向拍卖的分布式交易决策优化方法,同时考虑产消者的多交易偏好等级需求,优化产消者自身交易匹配决策。所述方法可充分利用能量资源的互补潜力促进系统内的供需平衡。
-
公开(公告)号:CN114372641A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210100499.8
申请日:2022-01-27
申请人: 天津大学
摘要: 一种基于合作博弈的微网端对端电力交易阻塞管理方法,包括:根据确认的微网端对端电力交易的阻塞线路和对所述阻塞线路产生阻塞影响的交易集合,采用合作博弈中的Shapley值法对所述的交易集合的阻塞边际贡献进行公平分配;借助间接阻塞管理方法实现城市配电系统的优化控制,配电系统的中心机构以总阻塞管理成本最小为目标函数标进行配电系统内的间接阻塞管理,确定引导微网调整交易的阻塞价格系数以及调整后的交易电量。本发明在对不满足线路约束的交易进行阻塞管理的同时,实现能量资源在系统内安全有效的互通互济,以提高产消者交易的积极性和经济收益。并保正阻塞管理成本的公平分配,提升系统的整体效用和产消者的自身收益。
-
公开(公告)号:CN118052416B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410446131.6
申请日:2024-04-15
申请人: 天津大学 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q30/018 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G06Q50/26
摘要: 本发明涉及电力系统中微网技术领域,特别涉及基于电碳耦合的智能楼宇集群多时间尺度调度方法及装置。本发明引入智能楼宇聚合商AOSB,兼具能量共享聚合商、储能运营商、碳聚合商多重身份,可显著减少参与主体数量,降低运维难度。建立了考虑可平移负荷、TER交易的智能楼宇群模型,以及基于电碳耦合的AOSB模型,提出AOSB和各智能楼宇间的电碳互动博弈方法,在博弈中,将动态碳排放强度纳入到AOSB博弈决策中,考虑碳抵消‑碳排放‑电力市场交互影响,AOSB将碳成本转嫁到电力市场中,制定基于碳排放的内部激励策略和储能优化策略,模型也更准确且贴近实际,提升新能源消纳,并促进系统碳排放量降低。
-
公开(公告)号:CN116934115A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310880967.2
申请日:2023-07-18
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F17/11
摘要: 本发明涉及微网系统优化调度及交易技术领域,具体涉及一种考虑时变虚拟储能的实时端对端能量交易方法,其特征在于,所述的方法为:对预测时域内的环境信息进行预测,并将历史的交易数据集成至时变虚拟储能建模和实时端对端能量交易;在供需能量量化提取阶段,通过采用产消者自主能量管理模型量化提取产消者可用于交易的供需能量以及边际成本;在交易价格优化阶段,以产消者自身收益最大化为目标,根据历史交易数据对可用于交易的价格进行优化;采用基于连续双向拍卖的分布式交易决策优化方法,同时考虑产消者的多交易偏好等级需求,优化产消者自身交易匹配决策。所述方法可充分利用能量资源的互补潜力促进系统内的供需平衡。
-
公开(公告)号:CN105932775B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610345230.0
申请日:2016-05-23
申请人: 天津大学
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 一种信息系统对微电网运行可靠性影响的分析方法。其首先针对信息系统建立设备静态连接模型和信息包动态传输模型,然后,考虑信息系统设备静态连接的故障和信息系统信息包动态传输质量的不可靠(包括传输偏差、传输延时和传输路由错误)运用蒙特卡洛方法模拟微电网物理‑信息系统的运行,以平均缺供电量和失负荷概率为指标,分析计算信息系统的不可靠对微电网运行的影响。最后针对信息系统设备静态连接的故障和信息系统信息包动态传输的质量进行微电网运行可靠性灵敏度分析。该方法能找出对微电网运行可靠性影响较大的信息系统薄弱环节并为微电网系统的精细化规划设计和运行管理提供科学建议。
-
公开(公告)号:CN118195338B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410161579.3
申请日:2024-02-05
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F17/10 , F24F11/80
摘要: 本发明适用于虚拟电厂能源调度技术领域,提供了建筑虚拟电厂的能量管理优化方法及装置,该方法包括:建立目标区域的建筑虚拟电厂模型,基于该模型确定建筑虚拟电厂的总运行成本以及功率平衡关系;基于总运行成本和功率平衡关系,建立第一目标函数和第二目标函数;第一目标函数为目标区域的配电网联络线功率波动最小,第二目标函数为建筑虚拟电厂的总运行成本最小;基于第一目标函数、第二目标函数以及第一目标函数和第二目标函数的控制变量的控制策略集合,建立虚拟电厂的能量管理优化模型;对能量管理优化模型进行求解,确定目标区域的每个单体建筑的能量管理控制方案。本发明能够提升建筑虚拟电厂的整体运行效益以及降低配电网联络线峰谷差。
-
公开(公告)号:CN114372641B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202210100499.8
申请日:2022-01-27
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q40/04 , G06Q50/06
摘要: 一种基于合作博弈的微网端对端电力交易阻塞管理方法,包括:根据确认的微网端对端电力交易的阻塞线路和对所述阻塞线路产生阻塞影响的交易集合,采用合作博弈中的Shapley值法对所述的交易集合的阻塞边际贡献进行公平分配;借助间接阻塞管理方法实现城市配电系统的优化控制,配电系统的中心机构以总阻塞管理成本最小为目标函数标进行配电系统内的间接阻塞管理,确定引导微网调整交易的阻塞价格系数以及调整后的交易电量。本发明在对不满足线路约束的交易进行阻塞管理的同时,实现能量资源在系统内安全有效的互通互济,以提高产消者交易的积极性和经济收益。并保正阻塞管理成本的公平分配,提升系统的整体效用和产消者的自身收益。
-
公开(公告)号:CN118195338A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410161579.3
申请日:2024-02-05
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F17/10 , F24F11/80
摘要: 本发明适用于虚拟电厂能源调度技术领域,提供了建筑虚拟电厂的能量管理优化方法及装置,该方法包括:建立目标区域的建筑虚拟电厂模型,基于该模型确定建筑虚拟电厂的总运行成本以及功率平衡关系;基于总运行成本和功率平衡关系,建立第一目标函数和第二目标函数;第一目标函数为目标区域的配电网联络线功率波动最小,第二目标函数为建筑虚拟电厂的总运行成本最小;基于第一目标函数、第二目标函数以及第一目标函数和第二目标函数的控制变量的控制策略集合,建立虚拟电厂的能量管理优化模型;对能量管理优化模型进行求解,确定目标区域的每个单体建筑的能量管理控制方案。本发明能够提升建筑虚拟电厂的整体运行效益以及降低配电网联络线峰谷差。
-
-
-
-
-
-
-
-
-