一种电-热综合能源系统可靠性评价方法

    公开(公告)号:CN108830485A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810631074.3

    申请日:2018-06-19

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06 G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种电-热综合能源系统可靠性评价方法,所述电-热综合能源系统含有用户侧能源转换设备,所述可靠性评价方法包括以下步骤:1)考虑电-热综合能源系统整体安全准则,构建能源转换设备出力模型;2)对不同用户供能质量需求进行分类,建立电-热综合能源系统的可靠性评价指标体系,包括负荷点可靠性指标和系统级可靠性指标;3)基于所述可靠性评价指标体系和能源转换设备出力模型,利用序贯蒙特卡洛模拟法进行可靠性评估。与现有技术相比,本发明能够为包含用户侧能源转换设备的电-热综合能源系统的可靠性评价提供解决方案,具有考虑全面、评价结果准确等优点。

    一种互联微电网分布式鲁棒调度系统及调度方法

    公开(公告)号:CN109840692A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910004358.4

    申请日:2019-01-03

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种互联微电网分布式鲁棒调度系统,其特征在于,包括互联微电网和代理;微电网包括可再生能源发电系统,可调式分布式发电系统,储能系统和负荷;且本地负荷与可再生能源发电系统的发电量之间的差值具有不确定性;每个微电网配置一个代理,代理被配置为集成控制本地微电网的所有信息;有物理联接的微电网,对应的代理相互通信;本发明还公开了一种互联微电网分布式鲁棒调度的分层分布式算法,协同优化层优化联络功率,本地优化层在此基础上优化本地内部调度。本设计无需集中调控中心,通过分散协调和局部自治优化大大减少通信和服务器的投资;方法考虑了微电网的不确定度,鲁棒性能好,且各微网不与其他主体交互操作隐私。

    一种综合能源系统一体化规划方法

    公开(公告)号:CN108898265A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810409429.4

    申请日:2018-05-02

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及一种综合能源系统一体化规划方法,包括以下步骤:1)获取待规划综合能源系统的历史用能数据;2)根据历史用能数据预测规划水平年用能需求;3)建立待规划综合能源系统所涉及的多种能源之间的耦合关系模型,并基于规划水平年用能需求和耦合关系模型获得各能源供应量;4)基于各能源供应量进行能源站规划;5)根据能源站规划结果进行供能网络规划,迭代优化获得多个约束的供能网络方案;6)对多个供能网络方案进行综合评估,获得最优供能网络方案。与现有技术相比,本发明可为包含电、气、热、冷等多种能源供应与需求的综合能源系统规划提供包含源、网、荷、储等环节的全套解决途径,具有准确可靠、可操作性佳、可扩展性强等优点。

    一种基于地下蓄冷的干式热电站冷却系统

    公开(公告)号:CN108119199A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711366788.8

    申请日:2017-12-18

    IPC分类号: F01K9/00 F01K21/00 F01K27/02

    摘要: 本发明公开了一种基于地下蓄冷的干式热电站冷却系统,包括地埋管系统、闭式冷却塔和电站凝汽器;电站凝汽器具有第一冷却模式和第二冷却模式;当电站凝汽器处于第一冷却模式时,电站凝汽器与地埋管系统连通,利用地下蓄存冷量冷却电站凝汽器;当电站凝汽器处于第二冷却模式时,电站凝汽器与闭式冷却塔连通,利用闭式冷却塔冷却的循环介质冷却电站凝汽器。本发明夜晚利用地埋管系统蓄冷,白天通过地埋管系统蓄存的冷量冷却电站凝汽器的乏汽,而在较寒冷的冬季利用闭式冷却塔来冷却电站凝汽器的乏汽,解决了我国北方热电站冷却系统耗水量大和能耗高等问题。

    一种基于地下蓄冷的干式热电站冷却系统

    公开(公告)号:CN108119199B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201711366788.8

    申请日:2017-12-18

    IPC分类号: F01K9/00 F01K21/00 F01K27/02

    摘要: 本发明公开了一种基于地下蓄冷的干式热电站冷却系统,包括地埋管系统、闭式冷却塔和电站凝汽器;电站凝汽器具有第一冷却模式和第二冷却模式;当电站凝汽器处于第一冷却模式时,电站凝汽器与地埋管系统连通,利用地下蓄存冷量冷却电站凝汽器;当电站凝汽器处于第二冷却模式时,电站凝汽器与闭式冷却塔连通,利用闭式冷却塔冷却的循环介质冷却电站凝汽器。本发明夜晚利用地埋管系统蓄冷,白天通过地埋管系统蓄存的冷量冷却电站凝汽器的乏汽,而在较寒冷的冬季利用闭式冷却塔来冷却电站凝汽器的乏汽,解决了我国北方热电站冷却系统耗水量大和能耗高等问题。