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公开(公告)号:CN113222350B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202110421073.8
申请日:2021-04-19
申请人: 中国建筑科学研究院有限公司 , 建科环能科技有限公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 东南大学
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于敏感性分析的多能源系统综合评价方法及系统,其中,该方法包括:选取系统成本、经济运行和环境影响作为一级指标,并分别对一级指标设置多个二级指标;采用单因素敏感性分析法考察多个二级指标,并利用蒙特卡洛模拟法得到多个二级评价指标的敏感度概率分布,进而分别得到三个一级评价指标的绝对综合敏感性因素;将三个一级评价指标的绝对综合敏感性因素归一化,获得每个一级评价指标的权重占比;根据权重占比构建复合评价指标,利用复合评价指标进行不确定性综合评价。该方法形成了完善的多能源系统综合评价指标体系,可以有效降低多能源系统全寿命周期成本、提升多能源系统节能和环保效益,实现系统实际效果的极大提升。
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公开(公告)号:CN113222350A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110421073.8
申请日:2021-04-19
申请人: 建科环能科技有限公司 , 中国建筑科学研究院有限公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种基于敏感性分析的多能源系统综合评价方法及系统,其中,该方法包括:选取系统成本、经济运行和环境影响作为一级指标,并分别对一级指标设置多个二级指标;采用单因素敏感性分析法考察多个二级指标,并利用蒙特卡洛模拟法得到多个二级评价指标的敏感度概率分布,进而分别得到三个一级评价指标的绝对综合敏感性因素;将三个一级评价指标的绝对综合敏感性因素归一化,获得每个一级评价指标的权重占比;根据权重占比构建复合评价指标,利用复合评价指标进行不确定性综合评价。该方法形成了完善的多能源系统综合评价指标体系,可以有效降低多能源系统全寿命周期成本、提升多能源系统节能和环保效益,实现系统实际效果的极大提升。
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公开(公告)号:CN114219296A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111539675.X
申请日:2021-12-15
申请人: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及综合能源系统计算分析领域,具体的是一种基于微分变换的电热综合能源系统动态能流计算方法,包括以下步骤:S1、定义标幺值系统下的微分变换;S2、将定义的微分变换应用于电热综合能源系统动态能流的非线性‑偏微分‑代数方程模型,将其转化为一组显式线性递推关系式;S3、通过求解该关系式,得到各状态量关于时间的表达式,进而得到模型各变量随时间的变化轨迹;S4、使用基于局部截断误差估计的自适应时间窗口策略加速能流计算过程,保证其计算的收敛性,提升能流计算的效率与鲁棒性。本发明的方法可以实现动态能流的高效、鲁棒计算。
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公开(公告)号:CN116436645A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310274862.2
申请日:2023-03-20
申请人: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: H04L9/40
摘要: 本发明公开了一种综合能源系统中对供热系统网络攻击的预测方法,首先,确定集中供热系统包括室内温度和换热站二次侧供水温度的网络攻击目标,建立网络攻击模型,所述模型包括室内温度设定点攻击、室内温度延迟缩放攻击和二次热网供水温度斜坡攻击;再建立包括综合能源系统联合的滚动优化调度和仿真分析预测的预测模型,先进行综合能源系统的滚动经济调度,获得综合能源系统在正常条件下安全约束的经济调度的结果,选取滚动经济调度两个时间段的参数进行网络攻击的仿真分析预测;最后根据模型结果,进行预测分析,用于预测分析集中供热系统的网络攻击对电热综合能源系统的安全性、用户舒适度和经济性的影响,以指导攻击的类型辨识、检测和防御。
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公开(公告)号:CN115510665A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211226937.1
申请日:2022-10-09
申请人: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06Q50/26 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种电热综合能源系统安全域构建方法,属于能源系统建模与运行分析领域。具体包括:建立电热综合能源系统动态模型,包括电力系统模型、质调节热力系统动态模型和热电联产机组动态模型;结合运行安全约束,构建计及热动态的电热综合能源系统安全域模型;针对电热综合能源系统安全域的非线性和非凸特性,采用一种基于优化‑校验的凹包法进行求解安全域边界,刻画安全域;与现有技术相比,本申请综合考虑了电热综合能源系统中设备、网络侧的热动态,准确刻画了电热综合能源系统的运行特征;通过基于优化‑校验的凹包法求解极限运行点,保证了求解所得安全域的绝对安全,对电热综合能源系统的运行分析提供理论指导。
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公开(公告)号:CN114218728A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111539680.0
申请日:2021-12-15
申请人: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/18 , G06F17/13 , G06F113/14 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及综合能源系统计算分析领域,具体的是一种基于微分变换的供热管道动态仿真方法,包括以下步骤:S1、利用一种具有全变差不增性质的半离散差分格式对管道偏微分方程进行差分,从而将其转化为常微分方程组;S2、使用微分变换将常微分方程组转化为线性递推关系式;S3、根据方程的初值条件和边值条件递推求解常微分方程组状态量的微分变换系数,得到各状态量的近似解析表达式,进而得到各状态量随时间的变化轨迹。该方法能有效消除供热管道仿真过程中的色散与耗散误差,同时由于微分变换的线性递推特性,该方法能很容易地得到具有较高时间精度的解,从而确保了管道动态仿真的准确、可靠。
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公开(公告)号:CN114219296B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111539675.X
申请日:2021-12-15
申请人: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F17/13
摘要: 本发明涉及综合能源系统计算分析领域,具体的是一种基于微分变换的电热综合能源系统动态能流计算方法,包括以下步骤:S1、定义标幺值系统下的微分变换;S2、将定义的微分变换应用于电热综合能源系统动态能流的非线性‑偏微分‑代数方程模型,将其转化为一组显式线性递推关系式;S3、通过求解该关系式,得到各状态量关于时间的表达式,进而得到模型各变量随时间的变化轨迹;S4、使用基于局部截断误差估计的自适应时间窗口策略加速能流计算过程,保证其计算的收敛性,提升能流计算的效率与鲁棒性。本发明的方法可以实现动态能流的高效、鲁棒计算。
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公开(公告)号:CN113627021A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110927842.1
申请日:2021-08-11
申请人: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F113/14
摘要: 本发明公开了一种基于序列凸规划的电气互联系统最优能流计算方法,涉及电气互联综合能源系统最优能技术领域。本发明包括构建最优能流模型的二次约束的凸松弛形式前,于电气互联综合能源系统中根据每一火点机组节点的燃料成本、天然气源节点供气成本构建最优能流模型的凸优化部分,在电气互联综合能源系统中构建最优能流模型的二次约束的凸松弛形式,并将凸函数在松弛解处进行一阶泰勒展开形成展开式;给定非凸约束的精度要求阈值,比较阈值和展开式中非凸约束的不平衡量大小;若不平衡量大于阈值,则将展开式迭代入电气互联综合能源系统的求解模型中,直至不平衡量不大于阈值,求出模型中的松弛解。
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公开(公告)号:CN115422778A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211226651.3
申请日:2022-10-09
申请人: 东南大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/13 , G06F17/16 , G06F113/04 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种电气综合能源系统动态仿真方法,属于能源系统建模与运行仿真领域,包括:10)建立电气综合能源系统动态模型,包括电力系统的非线性交流潮流模型、天然气系统的非线性动态模型和耦合元件的非线性动态模型;20)推导天然气平均流速的近似解析式和由变系数偏微分方程组描述的天然气系统动态模型,构建由变系数偏微分方程组描述的天然气系统动态模型仿真策略;30)建立基于自适应变步长的动态天然气系统模型的求解策略,提出电气综合能源系统的动态仿真方法。
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公开(公告)号:CN109523165B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201811372703.1
申请日:2018-11-19
摘要: 本发明公开了一种基于有限信息的电压暂降状态估计方法,包括采集电网中任意节点的电压暂降监测数据与电网结构参数,将接地点视为虚拟节点,形成阻抗矩阵;结合阻抗矩阵,根据不同故障类型下故障序分量的边界条件,以监测点序电压表示其余节点的序电压,利用相序变换得到其余节点的暂降相电压方程;分析残压方程中的各序阻抗关系,利用不同故障类型下故障相序电压的变换关系,简化故障残压方程;基于任意点的电压暂降监测信息,推导各故障类型下的残压方程通式,从而得到全网的电压暂降状态分布。该方法根据实际监测信息分析的全网的电压暂降状态分布,计算简单且改善了传统的电压暂降状态估计方法的保守性,更符合工程实际。
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