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公开(公告)号:CN118365082A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410557271.0
申请日:2024-05-07
申请人: 天津大学 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种事件驱动的综合能源系统控制、安全提升方法及装置,方法包括:基于状态感知模块实时监测系统状态和环境变化,获取即时数据;基于数据存储模块对收集到的即时数据进行存储和管理,支持系统的数据分析和历史回溯;基于事件驱动触发模块识别关键事件,触发系统的响应机制,启动相应的控制策略;基于控制分析模型根据识别的事件和系统状态,计算并执行最优的控制策略;安全提升模块用于监控系统安全风险,实施预防和应对措施,确保系统安全稳定运行。装置包括:处理器和存储器。本发明通过引入事件驱动的控制机制,实现对综合能源系统的高效、灵活且安全的管理,适应能源系统运行中的复杂性和不确定性,提高整个系统运行效率和安全水平。
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公开(公告)号:CN118365082B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410557271.0
申请日:2024-05-07
申请人: 天津大学 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种事件驱动的综合能源系统控制、安全提升方法及装置,方法包括:基于状态感知模块实时监测系统状态和环境变化,获取即时数据;基于数据存储模块对收集到的即时数据进行存储和管理,支持系统的数据分析和历史回溯;基于事件驱动触发模块识别关键事件,触发系统的响应机制,启动相应的控制策略;基于控制分析模型根据识别的事件和系统状态,计算并执行最优的控制策略;安全提升模块用于监控系统安全风险,实施预防和应对措施,确保系统安全稳定运行。装置包括:处理器和存储器。本发明通过引入事件驱动的控制机制,实现对综合能源系统的高效、灵活且安全的管理,适应能源系统运行中的复杂性和不确定性,提高整个系统运行效率和安全水平。
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公开(公告)号:CN118644121A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410573205.2
申请日:2024-05-10
申请人: 天津大学 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开一种基于可靠性指标复用的地震下配电网韧性评估方法,包括如下步骤:步骤1:采集配电网相关数据信息构建常态配电网;步骤2:使用影响增量法对常态配电网进行可靠性分析,并根据N‑1和N‑2场景下的影响增量构建影响增量库;步骤3:根据常态电网地理位置、地震基本信息构建配电网地震场景库和各场景下的配电网元件故障率;步骤4:根据配电网地震场景库、各场景下的配电网元件故障率结合影响增量库计算获得各地震灾害场景下配电网韧性指标;步骤5:计算面向规划的地震下配电网韧性指标;本发明通过减少运算量对地震下配电网韧性快速、精准地评估。
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公开(公告)号:CN118676982A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410736102.3
申请日:2024-06-07
申请人: 天津大学 , 北京朗迈华信能源技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种多电平电池储能系统故障容错控制方法及装置,方法包括:建立级联电池储能系统子模块故障后的数学模型,定位故障相,获取故障子模块数;将系统故障时的运行工况划分为三个区间,根据电压电流采样值计算功率因数角和功率因数,确定系统故障时的运行区间;根据系统故障时所处区间,注入相应的基频零序电压和负序电流;对基频零序电压和负序电流进行控制,得到级联电池储能系统的控制信号,对级联电池储能系统进行容错控制。装置包括:故障诊断模块、容错控制模块、交流功率控制模块、电流控制模块和调制模块。本发明所公开的多电平电池储能系统故障容错控制方法及装置可避免功率反向,有效减小过充过放风险,提高系统的安全性。
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公开(公告)号:CN118676895A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410648991.8
申请日:2024-05-23
申请人: 天津大学
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN114638727B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202210246284.7
申请日:2022-03-14
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q50/06 , G06Q10/0639 , G06F18/23 , G06Q10/0631 , G06Q10/10
摘要: 本发明公开了一种计及生产不确定性的流程工业灵活性可调鲁棒监测方法,包括:构建考虑生产约束的多能源耦合模型,以监测流程工业的能源系统运行过程中的状态变化,并进一步监测系统灵活性;提取与调频服务需求相应的灵活性监测指标用于监测能源系统灵活性调控能力,为运行人员监测流程工业的能源系统的灵活性能力及提供灵活性服务的潜在成本提供了依据;基于数据驱动方法,构造流程工业供能系统不确定数据的不确定集,以减小鲁棒优化的保守度;提出可调鲁棒优化框架求解所提出的灵活性监测指标,针对含有不确定集的鲁棒优化公式进行鲁棒对偶变换,并引入一保守性因子来调节鲁棒优化的保守度,最终变换成一可用商业求解器求解的确定性优化问题。
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公开(公告)号:CN118174380B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410592306.4
申请日:2024-05-14
申请人: 天津大学 , 平高集团储能科技有限公司
摘要: 本发明涉及微电网群运行控制技术领域,公开了一种孤岛交直流混合微电网群的分层协调控制方法及系统,用于有效抑制交直流混合微电网群中频率与电压的稳态及动态越限风险。方法包括:构建交直流混合微电网群模型,基于所述微电网群控制层,构建基于交直流子微网极限功率点钳位的微电网群互联变换器功率分配策略,并通过所述微电网群互联变换器功率分配策略对所述交直流混合微电网群模型进行控制;基于所述子微网控制层,构建基于频率与电压微分前馈补偿的子微网瞬时功率控制策略,并通过所述子微网瞬时功率控制策略对所述交直流混合微电网群模型进行控制。
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公开(公告)号:CN115330244B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202211031366.6
申请日:2022-08-26
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F17/11 , G06F17/10
摘要: 本发明公开了一种考虑电网支路故障概率变化的韧性指标快速修正方法,包括:选取受灾或加固过的支路,计算各支路的故障概率变化量,建立遭受自然灾害侵袭而产生的新故障状态集合和故障概率变化的支路集合;遍历所有原有故障状态,并结合计算公式计算未遭受灾害场景v下韧性指标值;计算韧性指标值的偏导数,基于影响增量灵敏度计算出灾害场景集w下的电网原有韧性评估指标值,并基于支路故障概率变化量和以上韧性指标偏导数,计算遭受灾害后韧性指标变化量;利用各灾害场景W的发生概率,快速计算考虑支路故障概率变化的韧性指标#imgabs0#基于韧性指标#imgabs1#对受灾线路进行加固,对灾后电网进行修复。
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公开(公告)号:CN117852904B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202311815601.3
申请日:2023-12-27
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q10/0631 , G06Q50/04
摘要: 本发明涉及电力工业技术领域,具体涉及一种面向调峰需求的钢铁热轧的调控能力评估方法,所述调控能力评估方法为:(1)提前准备数据和提前计算数据;(2)调峰市场下热轧负荷生产调度模型,根据钢铁热轧负荷实际生产过程要求,建立考虑调峰市场的热轧负荷的生产调度模型;(3)热轧负荷调峰容量评估模型;(4)目标线性规划模型构建;(5)目标线性规划模型求解:求解目标线性规划模型,得到热轧负荷调峰容量和对应成本的评估结果。所述调控能力评估方法可以解决现有技术中缺乏考虑调峰市场要求下的热轧负荷调控能力评估方法的问题。
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公开(公告)号:CN117171942B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202310568484.9
申请日:2023-05-19
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F17/16
摘要: 本发明公开了一种基于碳能协同枢纽的能源系统高碳环节辨识方法,包括:在能源枢纽EH模型基础上引入碳流,建立多能源系统的CESH模型;根据中国能源系统(China Energy System,CES)在能源供给、转换、分配、消费等环节的碳能耦合关系,建立CES‑CESH模型,并构建CES‑CESH耦合矩阵;基于CES‑CESH模型,追踪CES能流‑碳流的源头、流动方向与分布情况,并辨识碳能耦合程度较高的环节,降低能源消耗碳排放。本发明的CESH模型将CES碳流的输入输出关系集成到了基于能流的EH模型中,可追踪CES能流‑碳流的源头、流动方向与分布情况,并辨识出碳排放量大、碳能耦合程度高的环节,从而有针对性地制定减排措施,降低能源消耗导致的碳排放量。
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