计及热网延时和居民承受力的城市供能可靠性监测方法

    公开(公告)号:CN114358635A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210029104.X

    申请日:2022-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种计及热网延时和居民承受力的城市供能可靠性监测方法,包括:根据城市能源系统结构和初始运行条件,构建城市能源系统准稳态模型;结合城市能源系统结构和状态枚举技术,获取城市供能可靠性监测需要的系统故障状态空间集;将供热系统故障前后的条件输入到城市能源系统准稳态仿真模型,得到电‑气‑热系统故障前后状态,以及供热系统和建筑物温度变化过程;根据人体对建筑物室内温度舒适度和安全约束,构建广义负荷损失分段计量权重,并计算融合能源供应和人体温度接受度的等效负荷损失;结合不同故障发生概率和负荷损失,计算可靠性指标,即期望缺供能源服务。本发明提升了可靠性监测精度和结果的合理性,填补了传统城市供能可靠性监测中对于低温环境影响下用户生命安全考量的缺失。

    计及热网延时和居民承受力的城市供能可靠性监测方法

    公开(公告)号:CN114358635B

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202210029104.X

    申请日:2022-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种计及热网延时和居民承受力的城市供能可靠性监测方法,包括:根据城市能源系统结构和初始运行条件,构建城市能源系统准稳态模型;结合城市能源系统结构和状态枚举技术,获取城市供能可靠性监测需要的系统故障状态空间集;将供热系统故障前后的条件输入到城市能源系统准稳态仿真模型,得到电‑气‑热系统故障前后状态,以及供热系统和建筑物温度变化过程;根据人体对建筑物室内温度舒适度和安全约束,构建广义负荷损失分段计量权重,并计算融合能源供应和人体温度接受度的等效负荷损失;结合不同故障发生概率和负荷损失,计算可靠性指标,即期望缺供能源服务。本发明提升了可靠性监测精度和结果的合理性,填补了传统城市供能可靠性监测中对于低温环境影响下用户生命安全考量的缺失。

    适用于风电接入的海上油气田电网频率指标确定方法

    公开(公告)号:CN119209603B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411200872.2

    申请日:2024-08-29

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明提供适用于风电接入的海上油气田电网频率指标确定方法,涉及微电网技术领域,方法包括:根据海上油气田电网的发电系统中启动的各发电机组的额定功率、调速器比例系数、原动机时间常数、惯量时间常数和阻尼系数,确定发电系统的等值参数,等值参数包括调速器比例系数、原动机时间常数、惯量时间常数和阻尼系数;基于等值参数以及接入海上油气田电网的风电机组的运行参数确定发电系统的输出频率指标,输出频率指标包括最大频率偏差和稳态频率偏差。本发明可以实现针对风电加入的海上油气田电网的频率指标量化分析。

    一种用于热力系统㶲计量的㶲表系统及计量方法

    公开(公告)号:CN115077747B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202210757439.3

    申请日:2022-06-30

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明公开一种用于热力系统#imgabs0#计量的#imgabs1#表系统及计量方法,该方法包括:确定热力系统#imgabs2#计量的基本指标;根据热力系统的非平衡节点功率、网络拓扑、管网参数,生成相应的初始数据,并求解热力系统潮流;根据各节点温度,获取节点#imgabs3#势向量,从而计算热力系统的#imgabs4#分布。该#imgabs5#表系统由云端服务器,分布在系统各处的#imgabs6#表,以及实现#imgabs7#表与云端服务器之间数据传输的通讯装置组成;#imgabs8#表分为热源侧#imgabs9#表、网络侧#imgabs10#表、负荷侧#imgabs11#表、储热侧#imgabs12#表。本发明实现对热力系统各环节#imgabs13#分布参数的实时计量。

    一种多能源系统间的安全低碳运行及能源共享方法及装置

    公开(公告)号:CN118676895B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202410648991.8

    申请日:2024-05-23

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明公开了一种多能源系统间的安全低碳运行及能源共享方法及装置,其中,装置包括信息处理模块、能源策略分析模块、策略快速生成模块以及能源共享模块;信息处理模块用于实现能源系统的全部信息感知、其他互联能源系统部分信息感知以及基于不完全信息的其他能源系统全信息推演;能源策略分析模块用于基于信息处理模块的输出信息,建立各能源系统的经济‑安全‑环保性协同优化模型;策略快速生成模块用于实现最优策略的快速生成;能源共享模块用于实现各能源系统间的能源共享。本发明在达到环保、安全、经济最优化的协同优化的同时,还显著提高了计算效率;相同部署环境、相同收敛精度下,本发明算法的迭代次数更少,且收敛精度越高。

    一种考虑源荷不确定性的园区综合能源系统规划方法及装置

    公开(公告)号:CN119443635A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411518502.3

    申请日:2024-10-29

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明公开一种考虑源荷不确定性的园区综合能源系统规划方法及装置,该方法通过设定建模策略分别对园区综合能源系统中的设备进行建模,获得园区综合能源系统约束模型;构建全局优化模型、阶段优化模型和局部优化模型;通过全局优化模型对系统的参数进行初始化,并划分规划阶段和设置局部调整点;在第一规划阶段起始点,调用阶段优化模型,获得阶段规划方案;在第一规划阶段的第一局部调整点,调用局部优化模型,获得第一局部调整点的局部规划方案;依次在局部调整点,获得局部规划方案,直至第一规划阶段结束;迭代循环,直至所有规划阶段完成规划调整。本发明通过动态规划、评估和调整相结合的方式,来应对多重不确定性因素的影响。

    一种风险规避的园区综合能源系统多时间尺度调度方法及装置

    公开(公告)号:CN119401566A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411509626.5

    申请日:2024-10-28

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明公开一种风险规避的园区综合能源系统多时间尺度调度方法及装置,该方法通过设定建模策略对园区综合能源系统进行建模,获得园区综合能源系统约束模型;通过场景生成策略及场景削减策略,生成日前场景;通过场景树策略,根据日前场景的预测数据生成日内场景;通过场景树策略,根据日内场景生成实时场景;根据园区综合能源系统约束模型,分别构建计及CVaR的日前三阶段随机优化模型、日内两阶段随机滚动优化模型和实时滚动优化模型;通过设定求解器分别对模型进行求解,获得园区综合能源系统的日前阶段调度策略、日内阶段调度策略和实时阶段调度策略。本发明能够实现多时间尺度下的经济可靠调度,在提升经济性的同时具备风险规避能力。

    适用于湿法冶炼厂的多源电力整合稳定系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN119109094A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411138658.9

    申请日:2024-08-19

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明提供适用于湿法冶炼厂的多源电力整合稳定系统及其控制方法,涉及微电网技术领域,系统包括:直流母线和交流母线;接入直流母线的用电设备包括电解槽;接入直流母线的第一电力源包括光伏发电设备和储能设备,光伏发电设备和储能设备电连接,光伏发电设备和储能设备均分别通过直流转换器与直流母线连接;接入交流母线的第二电力源包括外部电网;接入交流母线的用电设备包括交流用电设备;直流母线和交流母线之间分别通过包括第一断路器和整流器的第一支路和包括第二断路器和逆变器的第二支路连接;还包括控制器,用于基于第一电力源和第二电力源的运行状态,控制第一断路器和第二断路器的开闭。本发明可以提高湿法冶炼厂的电力供应稳定性。

    一种综合能源系统量质协同状态估计方法

    公开(公告)号:CN119005618A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411109499.X

    申请日:2024-08-13

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明公开一种综合能源系统量质协同状态估计方法,包括:S1.集采电力系统、天然气系统、热力系统的量测值向量;S2.建立电力系统静态量质协同状态估计模型,求解得到电力系统#imgabs0#势幅值、相角的估计值,并得到耦合节点的电能#imgabs1#S3.对耦合节点(能源站),建立流集线器模型,并修正耦合节点耗气量;S4.建立天然气系统静态量质协同状态估计模型,求解得到节点气压和气负荷#imgabs2#的估计值,并得到耦合节点的气负荷#imgabs3#S5.基于耦合节点的气负荷#imgabs4#‑热功率的交互关系,修正耦合节点热功率;S6.建立热力系统静态量质协同状态估计模型,求解得到管道介质流量、供水温度、出口温度(非平衡节点)、回水温度(平衡节点),以及热力非平衡节点#imgabs5#流的估计值。

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