电力系统的调度方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN117154839A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310950684.0

    申请日:2023-07-31

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02J3/46 H02J3/00

    摘要: 本发明提供一种电力系统的调度方法、装置及电子设备,所述方法包括:获取电力系统的系统参数;基于系统参数、日前调度运行成本目标函数、日内调度运行成本目标函数,筛选得到电力系统在日内调度阶段下的全时段的恶劣再生能源出力场景;基于恶劣再生能源出力场景和离线运行成本目标函数,得到电力系统的成本变量的离线最优值,以使离线运行成本目标函数的函数值最小;基于成本变量的离线最优值和在线运行成本目标函数,得到电力系统的成本变量的综合最优值,以使在线运行成本目标函数的函数值最小;基于成本变量的综合最优值对电力系统进行日内在线调度。实现了在减小系统备用成本的情况下,更好地保障电力系统日内在线调度的可行性。

    电力系统的储能容量确定方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN116316715A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310079276.2

    申请日:2023-01-18

    摘要: 本申请涉及一种电力系统的储能容量确定方法、装置和计算机设备。所述方法包括:获取电力系统包括等效惯量、等效阻尼、扰动大小以及频率安全边界值的第一参数,并确定计算储能容量所需的目标计算模式,进而确定目标计算模式对应的电力系统的第二参数,从而根据第一参数和第二参数,利用目标计算模式对应的储能容量估算方法确定电力系统的储能容量。其中,目标计算模式包括第一模式和第二模式,第一模式对应的第二参数包括一次调频下垂强度和一次调频时间常数,第二模式对应的第二参数包括一次调频动态参数。采用本方法能够确定电力系统对应的储能系统的容量。

    一种考虑储能电池循环寿命的电化学储能电站规划方法

    公开(公告)号:CN112163700B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202011004679.3

    申请日:2020-09-22

    摘要: 本发明提出一种考虑储能电池循环寿命的电化学储能电站规划方法,属于电力系统规划与运行技术领域。该方法首先建立典型场景集下的电化学储能电站随机规划模型并求解,得到待规划电站的初始规划结果;然后利用当前规划结果,对电力系统进行全年日运行模拟,构建电化学储能电站的能量时序曲线,并计算电化学储能电站的实际循环寿命,进而得到电化学储能电站的实际服役寿命;通过计算电力系统对电化学储能电站的参数灵敏度对当前规划结果进行调整直至输出符合误差容忍度的最终规划结果。本发明考虑储能电池精确循环寿命模型及各种不确定的储能应用场景,提高了规划方案的准确性,所得的电化学储能电站的规划方案更合理有效。

    平衡点无关的电力系统暂态同步稳定性分析方法及系统

    公开(公告)号:CN114374202A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111553917.0

    申请日:2021-12-17

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02J3/00 G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本申请涉及电力系统稳定分析和监测技术领域,尤其涉及一种平衡点无关的电力系统暂态同步稳定性分析方法及系统。其中,平衡点无关的电力系统暂态同步稳定性分析方法,包括:根据电力系统模型确定与电力系统模型对应的同步能量函数;根据同步能量函数确定同步收敛域;基于同步收敛域,根据故障后电力系统初值判断电力系统暂态同步稳定性。采用上述方案的本申请可以在无需知道故障后平衡点的信息的前提下,根据故障后电力系统初值,直接判断电力系统暂态同步稳定性,同时,可以避免耗时的仿真计算,并且能提供稳定裕度等定量信息。

    基于能量共享博弈的可再生能源消纳方法和装置

    公开(公告)号:CN112531676A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910886588.8

    申请日:2019-09-19

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38 H02J3/46

    摘要: 本发明实施例提供一种基于能量共享博弈的可再生能源消纳方法和装置。所述方法包括:确定参与能量共享的产消者的参数和电力系统约束条件;根据所述产消者的参数和电力系统约束条件建立基于能量共享博弈的可再生能源消纳模型,所述可再生能源消纳模型包括上层电力系统日常出力及备用整定模型和下层能量共享博弈模型;对所述可再生能源消纳模型进行求解,得到所述可再生能源消纳模型的最优参数配置,以使所述产消者根据所述最优参数配置参与能量共享。本发明实施例能够为分布式机组蓬勃发展背景下的电力系统运行管理提供技术参考,有效降低运行成本,促进可再生能源消纳。

    一种基于博弈论的电动汽车充电站建设方法及系统

    公开(公告)号:CN110751564B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910831563.8

    申请日:2019-09-04

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G06Q40/06 G06Q50/06 G06F17/10

    摘要: 本发明实施例提供一种基于博弈论的电动汽车充电站建设方法及系统。该方法包括:获取消费者类型和投资站类型,得到电动汽车充电站建设模型;其中,电动汽车充电站建设模型包括演化博弈表达式集合和支付矩阵;基于电动汽车充电站建设模型,计算得到投资站点的综合期望收益;基于演化博弈表达式集合和综合期望收益,计算得到演化博弈结果;对综合期望收益增加基于费米演化规则的演化更新算法,得到具有自动演化更新规则的电动汽车充电站期望收益预测更新模型,并输出投资收益结果。本发明实施例通过基于博弈论建设电动汽车充电站建设模型,输出预期收益投资结果,有效地帮助投资者进行决策和推动电动汽车充电站的建设。

    一种热电耦合系统的分布式调度方法

    公开(公告)号:CN108229753B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810089798.X

    申请日:2018-01-30

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供一种热电耦合系统的分布式调度方法,包括:S1,根据热网的热泵电负荷消耗量计算配电网电负荷;根据配电网电负荷计算配电网的最优潮流,获取配电网的运行状态并更新配电网的节点电价;根据配电网的节点电价计算热网的最优热流,获取热网的运行状态并更新热网的热泵电负荷消耗量;S2,重复步骤S1,直至配电网和热网的运行状态的收敛误差小于预设误差阈值和/或步骤S1的运行次数大于预设次数阈值,应用配电网和热网的运行状态对所述热电耦合系统进行调度。本发明提供的方法,在配电网和热网交换信息的基础上进行迭代,实现了配电网和热网的内部优化,解决了现实系统中不存在集中调度中心的问题,简化了热电耦合系统的调度计算。