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公开(公告)号:CN108964012A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710365317.9
申请日:2017-05-22
申请人: 武汉大学 , 国网吉林省电力有限公司
CPC分类号: H02J3/00 , G06Q10/06312 , G06Q10/06315 , G06Q50/06 , H02J2003/007
摘要: 一种基于Benders分解的安全约束机组组合双层优化方法,包括:(1)确定以机组启停机状态为决策变量的机组组合状态主问题;(2)对任一时刻进行网路安全约束校核;(3)求解以机组出力为决策变量的最优经济调度子问题。本发明通过所提出的基于Benders分解的双层优化模型,不仅求解满足出网络安全约束条件的最优机组组合,而且通过迭代计算得出最优经济调度的问题。由于本发明将机组组合U0和机组出力P0分开进行优化,增大了寻优的空间和能力,最终的解要好于传统的优化算法。
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公开(公告)号:CN114188991B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202111295051.8
申请日:2021-11-03
申请人: 国网吉林省电力有限公司 , 清华大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本公开提出一种风电场一次调频模型辨识方法、装置、电子设备和存储介质,属于电力系统运行控制技术领域。其中,所述方法包括:获取风电场一次调频后的离散时间序列数据,包括:风电场的出力增量序列、电力系统的频率偏差序列和频率变化率序列;将出力增量作为状态向量,频率偏差和频率偏差变化率作为输入向量,构建风电场一次调频离散时间域的状态方程;建立状态向量与输入向量的非线性函数集合,通过拟合离散时间序列数据,将状态方程转化为函数集合内函数的线性组合,以得到所述风电场一次调频的模型辨识结果。本公开采用非线性动态系统的稀疏辨识技术对风电场站的一次调频过程进行模型辨识,辨识结果兼顾简洁性与准确性。
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公开(公告)号:CN113346487B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110640742.0
申请日:2021-06-09
申请人: 国网吉林省电力有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于多源互补的源荷匹配系统,包括数据输入模块,用于对需要输入的数据,进行预处理,并转化为相应的模型需求向量格式,与模型构建模块相连接;模型构建模块,用于构建源荷自适应匹配模型,输出端连接模型求解模块。模型求解模块,模型参数设置,使用线性规划求解器对优化模型进行求解,获得新能源和负荷的匹配结果,本发明提出一种自适应的源荷匹配规划方法,极大降低了求解空间,从进化算法的指数复杂度降低到n的多项式复杂度。获得和负荷互补性较强的不同区域和能源的新能源场站组合。并且能够降低源荷匹配新能源削减量,提高新能源利用率。
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公开(公告)号:CN114188991A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111295051.8
申请日:2021-11-03
申请人: 国网吉林省电力有限公司 , 清华大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本公开提出一种风电场一次调频模型辨识方法、装置、电子设备和存储介质,属于电力系统运行控制技术领域。其中,所述方法包括:获取风电场一次调频后的离散时间序列数据,包括:风电场的出力增量序列、电力系统的频率偏差序列和频率变化率序列;将出力增量作为状态向量,频率偏差和频率偏差变化率作为输入向量,构建风电场一次调频离散时间域的状态方程;建立状态向量与输入向量的非线性函数集合,通过拟合离散时间序列数据,将状态方程转化为函数集合内函数的线性组合,以得到所述风电场一次调频的模型辨识结果。本公开采用非线性动态系统的稀疏辨识技术对风电场站的一次调频过程进行模型辨识,辨识结果兼顾简洁性与准确性。
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公开(公告)号:CN118643972A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410587247.1
申请日:2024-05-13
申请人: 南京南瑞信息通信科技有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F18/23 , G06F18/25
摘要: 本发明公开了一种光伏网络拓扑自动建模方法、系统、设备及存储介质,方法包括:检测地面点云数据,并提取已去掉干扰数据的点云数据;采用改进的近邻传播算法对点云数据进行聚类得到多源数据;采用改进的D‑S算法对聚类的多源数据进行融合;进行互变关系及相位识别;根据融合的结果和相位识别的结果,进行分布式光伏网络拓扑模型动态演化,完成模型构建;本发明可以使拓扑建模更精细和准确、更贴近实际网络的变化情况。
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公开(公告)号:CN114372880A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111451637.9
申请日:2021-12-01
申请人: 国网吉林省电力有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q40/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04
摘要: 一种基于双链式区块链的电‑热市场互动交易方法,属于综合能源系统运行技术领域,本发明解决当前电‑热负荷参与市场交易时价格机制不明确,交易安全难以保证,交易节点难以达成互信,网络约束难以校核等问题。依托公有链使交易节点进行端对端自主匹配交易,然后通过联盟链对网络安全约束进行校核,实现交易方案的调整,使电‑热市场交易达到经济性和安全性上的平衡。最后通过设计智能合约,完成交易信息的上链和交易费用的结算,促进电‑热用户对新能源的消纳。
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公开(公告)号:CN114155013A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010930891.6
申请日:2020-09-07
申请人: 国网吉林省电力有限公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于多智能体的用户多时段电价响应系统及方法,包括政府智能体、用户智能体和供电智能体,用户智能体通过感知供电智能体给出的电价变化,根据自身的目标做出响应调整负荷,供电智能体根据获取的用户负荷数据信息,计算电费收益变化率,与期望值进行对比后调整电价政策,政府智能体计算电网的稳定性水平,求取调整后负荷曲线的峰谷差和负荷率,进而指导供电智能体调整电价,用户智能体根据自身要求对电价的调整策略输出用户对电价的响应曲线。本发明结合消费者心理学的原理,考虑供电公司的收益变化率、用户要求、电网稳定性的要求对用户响应行为进行模拟,输出响应曲线,同时得到较优的峰谷电价。
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公开(公告)号:CN113888359A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111230272.7
申请日:2021-10-22
申请人: 国网吉林省电力有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明一种考虑时滞影响的电力市场动态系统模型分析方法,本发明在建立市场的需求模型中参考之前价格,当之前价格较高时,会减少需求。在建立市场的供给模型中加入市场供给会随着现时价格的增加提高供给,并且价格增加的趋势越高,越会提高供给,最后根据供需平衡得到电力市场动态系统模型。进一步地,本发明将时滞系统稳定性的理论应用于电力市场动态交易稳定性的研究中,通过比较方程中的系数大小关系实现了电力市场的稳定性分析。
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公开(公告)号:CN111382955A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010222966.5
申请日:2020-03-26
申请人: 国网吉林省电力有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明一种基于模糊综合评价的区域多能流市场成熟度评估方法,属于能源市场技术领域,特别是涉及到一种区域多能流市场成熟度评估方法;包括以下步骤,且以下步骤顺次进行:S1、构建区域多能流市场成熟度评价指标体系;所述成熟度评价指标体系由评价维度和关键指标组成;S2、定义S1中的评价维度为控制层,关键指标为指标层,基于层次分析法依次确定控制层和指标层的权重;S3、建立评价集,并采用模糊数学的思想对S2中的指标层的每个关键指标进行量化,以确定每个关键指标的等级评定;S4、将S3中的评价集转换为评分,得到多能流市场成熟度的综合评价结果;本发明基于模糊综合评价,可以较好地对多能流市场的成熟度进行评价。
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公开(公告)号:CN113346480B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110538629.1
申请日:2021-05-18
申请人: 国网吉林省电力有限公司 , 清华大学 , 国家电网有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种基于机会约束的电力系统机组组合方法,属于电力系统运行控制技术领域。该方法首先建立由目标函数和约束条件构成的基于机会约束的电力系统机组组合模型,然后对该模型进行转化,将模型中的机会约束写成分位数的形式并引入松弛变量,建立松弛后的基于机会约束的电力系统机组组合模型,求解得到各松弛变量的值;利用各松弛变量的值,获得基于机会约束的电力系统机组组合模型有可行解的约束条件,然后依次建立可再生能源弃电量调度模型和发电机出力优化模型并分别求解,从而获得最终的机组组合结果。本发明考虑了电力系统中可再生能源的波动,保证了电力系统安全,适合应用于具有高可再生能源渗透率的电力系统机组组合场景之中。
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