一种考虑风光水一体化互补运行的源网协调规划方法

    公开(公告)号:CN113489003A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110811613.3

    申请日:2021-07-19

    摘要: 本发明提出了一种考虑风光水一体化互补运行的源网协调规划方法。规划方法考虑了风光出力的短期随机性和水电出力计算特性,以典型场景为代表做全年规划运行分析,而且在考虑安全性下主要以经济性最优为目标。目标函数包括新建线路投资成本、新建风光机组投资成本、机组发电成本、弃风弃光经济损失成本和切负荷成本,约束条件满足实际源网运行安全要求,模型应用Matlab调用Gurobi求解器进行求解。该方法利用水力发电作为补偿有效平抑了风光出力的短期波动性,将一体化电源与电网协调规划,有利于提高电网系统风光新能源的消纳能力,而且一体化电源能为电网提供更稳定优质的电能,提高新能源场站的总体效益。

    考虑缓解电力缺口场景的储能选址定容优化方法

    公开(公告)号:CN111859608A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010471828.0

    申请日:2020-05-29

    摘要: 本发明提出考虑缓解电力缺口场景的储能选址定容优化方法,通过以下步骤进行实现:获得发电机组出力数据、可再生能源数据以及负荷数据;对数据进行预处理,根据实际的系统需求,设定储能电站初始数据;考虑储能电站代替调峰机组参与电网调峰的系统功率约束,以储能系统经济效益最大为目标,建立考虑缓解电网供电缺口的储能选址定容综合目标模型;通过Matlab仿真平台利用随机生产模拟算法对模型进行求解,得到储能的最佳位置和容量等。本发明采用随机生产模拟,能够考虑电力系统生产的时序特征,拟合效果较佳,同时以储能的经济效益为目标,充分考虑了系统的安全性、可靠性,能够缓解电网供电缺口问题。

    一种考虑风光水一体化互补运行的源网协调规划方法

    公开(公告)号:CN113489003B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202110811613.3

    申请日:2021-07-19

    摘要: 本发明提出了一种考虑风光水一体化互补运行的源网协调规划方法。规划方法考虑了风光出力的短期随机性和水电出力计算特性,以典型场景为代表做全年规划运行分析,而且在考虑安全性下主要以经济性最优为目标。目标函数包括新建线路投资成本、新建风光机组投资成本、机组发电成本、弃风弃光经济损失成本和切负荷成本,约束条件满足实际源网运行安全要求,模型应用Matlab调用Gurobi求解器进行求解。该方法利用水力发电作为补偿有效平抑了风光出力的短期波动性,将一体化电源与电网协调规划,有利于提高电网系统风光新能源的消纳能力,而且一体化电源能为电网提供更稳定优质的电能,提高新能源场站的总体效益。

    一种适用综合能源系统规划运行的场景建模方法

    公开(公告)号:CN113553709A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110831304.2

    申请日:2021-07-22

    摘要: 本发明公开了一种适用综合能源系统规划运行的场景建模方法,首先搜集所研究地区的光伏出力数据、风电出力数据、电负荷数据、气负荷数据、冷负荷数据、热负荷数据,将所获得数据标幺化之后按时间排列,生成场景数据集。然后采用改进的LHS方法,对场景数据集进行采样及相关性控制处理,得到样本矩阵。最后,采用改进K‑means方法对样本矩阵进行聚类,形成保留原场景特点的特定概率场景。本发明克服现有技术中场景描述不精确,难以完全适用于未来规划及运行的缺点问题,为后续系统规划设计、运行调度等奠定基础,避免传统场景预测方法不精确带来的装机不匹配影响系统可靠运行等问题,有效提高综合能源系统的设计和运行经济性。

    特高压可控高抗控制方法及装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116093963A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202210665422.5

    申请日:2022-06-13

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/16

    摘要: 一种特高压可控高抗控制方法及装置,该方法包括:获取分区系统的各支路电流量;根据分区系统的各支路电流量,得到主变中压侧无功交换及线路中点对分区系统的无功交换;根据主变中压侧无功交换及线路中点对分区系统的无功交换,得到分区系统的无功不平衡量;根据主变中压侧无功交换、线路中点对分区系统的无功交换及分区系统的无功不平衡量,对可控高抗进行投切控制。通过本发明实施例提供的方法及装置,既满足无功分区平衡,又满足无功分层平衡,可以很好地适应大规模新能源送出系统的无功电压特性以及高电压等级带来的无功交换影响。