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公开(公告)号:CN115839536B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211352217.X
申请日:2022-10-31
申请人: 清华大学 , 北京鑫泰能源股份有限公司
IPC分类号: F24F11/46 , F24F11/64 , F24F11/74 , F24F11/84 , F24F11/85 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F130/10
摘要: 本发明提供一种基于电力调节的分体空调和冷水机组远端响应及控制方法,该方法包括:接收电力系统下发的电网调峰、调频的调节需求;获取分体空调和大型冷水机组的当前运行信息;根据调节需求和当前运行信息,生成相应的优化运行计划,进而生成新的考虑电网调节需求的控制指令;根据控制指令控制分体空调和大型冷水机组的运行状态,并据此结合预设修正模型进行运行状态动态调整。该方法通过在本地端空调端嵌入电力调节响应及控制模块,使海量空调负荷能够根据实际运行情况参与电力调节,克服了现有技术中对配网可调节温控型空调、制冷负荷的可调节能力利用不充分的缺陷,从而实现对海量分散空调负荷的快速、准确感知与调控。
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公开(公告)号:CN115751443A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211352323.8
申请日:2022-10-31
申请人: 清华大学 , 北京鑫泰能源股份有限公司
IPC分类号: F24D19/10
摘要: 本发明提供一种基于电力调节的空气源热泵远方终端响应及控制方法,包括:获取空气源热泵的运行工况、热负荷、耗电功率以及室内温度、采暖热水温度数据;根据预设的生产计划结合电力系统调峰、调频辅助需求与所述运行工况、热负荷、耗电功率以及室内温度、采暖热水温度数据生成功率调整计划;根据所述功率调整计划和预设的电力调节考核指标生成自动化指令;所述自动化指令在执行过程中通过多种途径改变空气源热泵的运行功率,生成调节结果;根据所述调节结果通过预设的修正模型进行动态规划调节修正所述需求响应计划,动态调整空气源热泵的运行功率。本发明解决现有空气源热泵难以实现兼顾电力辅助服务与自身安全节能舒适的耦合控制的问题。
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公开(公告)号:CN115839536A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211352217.X
申请日:2022-10-31
申请人: 清华大学 , 北京鑫泰能源股份有限公司
IPC分类号: F24F11/46 , F24F11/64 , F24F11/74 , F24F11/84 , F24F11/85 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F130/10
摘要: 本发明提供一种基于电力调节的分体空调和冷水机组远端响应及控制方法,该方法包括:接收电力系统下发的电网调峰、调频的调节需求;获取分体空调和大型冷水机组的当前运行信息;根据调节需求和当前运行信息,生成相应的优化运行计划,进而生成新的考虑电网调节需求的控制指令;根据控制指令控制分体空调和大型冷水机组的运行状态,并据此结合预设修正模型进行运行状态动态调整。该方法通过在本地端空调端嵌入电力调节响应及控制模块,使海量空调负荷能够根据实际运行情况参与电力调节,克服了现有技术中对配网可调节温控型空调、制冷负荷的可调节能力利用不充分的缺陷,从而实现对海量分散空调负荷的快速、准确感知与调控。
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公开(公告)号:CN112734157B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202011357180.0
申请日:2020-11-26
申请人: 清华大学 , 北方联合电力有限责任公司 , 内蒙古丰泰发电有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F17/11 , G06F21/62
摘要: 本发明实施例提供一种热力系统信息浓缩方法及装置、设备及介质,该方法包括:获取模型参数:基于所述模型参数构建热力系统的运行约束方程;基于所述运行约束方程构造浓缩的热力系统运行信息和浓缩的热力系统经济信息效地对热力系统的运行信息以及经济信息进行浓缩,浓缩后的信息同完整详细的热力系统模型之间具有严格的等价性。在实施电热综合协调调度过程中,通过传递浓缩的热力系统信息,可以有效缓解数据通信或维护负担,同时充分保障热力系统的信息安全。
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公开(公告)号:CN118708870A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410701461.5
申请日:2024-05-31
申请人: 国网陕西省电力有限公司信息通信公司 , 清华大学
发明人: 任晓龙 , 朱彧 , 徐飞 , 杨乐 , 杨熙载 , 王静 , 崔冰 , 郝玲 , 陈磊 , 雷卫 , 黎亦凡 , 郭一鸣 , 马琴琴 , 李胜磊 , 蒋伟强 , 庞冰瑶 , 霍勇博 , 王林楠 , 詹鑫睿 , 陈兴远 , 季怀招
IPC分类号: G06F17/18 , H02J3/00 , G06F18/23211 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种基于改进聚类分析与非参数核密度估计的台区负荷概率统计模型构建方法,包括:获取电力负荷曲线,通过预设的负荷曲线迭代自组织数据分析聚类算法对所述电力负荷曲线进行聚类;基于电力负荷曲线聚类分析后得到各类负荷的聚类中心和负荷曲线;对每一类负荷曲线以设定周期为间隔选取负荷数据,采用非参数核密度估计的方法对每类负荷不同时间节点负荷值进行分析,得到负荷概率统计模型。本发明解决了现有电网负荷概率模型不精准难以为配电网的运行和规划提供可靠依据的问题。
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公开(公告)号:CN115912627A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211351573.X
申请日:2022-10-31
申请人: 北京智芯微电子科技有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明提供一种基于电力调节的冷热电联产远方终端响应及控制方法,包括:获取冷热电联产可控对象的发电、供冷、供热耦合运行计划数据;获取电网或微电网、台区智能终端下发的调峰、调频调节需求,根据预设的生产计划结合可控对象的发电、供冷、供热耦合运行计划数据生成功率调整计划;根据功率调整计划和预设的电力调节考核指标生成自动化指令;自动化指令在执行过程中通过多种途径改变可控对象的发电、供冷、供热耦合运行计划,生成调节结果;根据调节结果通过预设的修正模型进行动态规划调节修正所述需求响应计划,动态调整冷热电联产可控对象的发电、供冷、供热耦合运行计划。本发明解决了现有冷热电联产燃气利用率低、资源利用不充分的问题。
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公开(公告)号:CN115358058A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210964156.6
申请日:2022-08-11
申请人: 内蒙古电力(集团)有限责任公司电力调度控制分公司 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08
摘要: 本发明实施例提供一种用于一次调频分析的锅炉蓄热系数计算方法及装置,该方法包括:将采集的锅炉运行数据输入锅炉稳态模型,计算出模型参数及各段换热单元的热力状态量的初始值;读取当前仿真时间步长的阀门开度阶跃信号;累计仿真时间小于一次调频时间,逐段对换热单元的热力状态量进行迭代计算,并根据迭代计算得到的热力状态量及设置的仿真时间步长逐步更新换热单元的热力状态量的初始值;累计仿真时间大于或等于一次调频时间,输出换热单元的热力状态量,计算各段换热单元的蓄热系数及锅炉蓄热系数。本发明实施例能够根据实时监测数据确定当前工况下的蓄热系数,为运行中准确掌握火电机组和系统的一次调频能力提供了一种有效的手段。
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公开(公告)号:CN112734591A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011357166.0
申请日:2020-11-26
申请人: 清华大学 , 北方联合电力有限责任公司 , 内蒙古丰泰发电有限公司
IPC分类号: G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/04
摘要: 本发明提供一种电热综合协调调度方法及装置、设备及介质,该方法包括:获取电力系统模型参数、热电厂模型参数和热力系统模型参数:基于所述电力系统模型参数、热电厂模型参数和热力系统模型参数构建电热综合协调调度模型,所述电热综合协调调度模型;基于所述电热综合协调调度模型得到求解结果以便进行调度。通过在电热综合协调调度问题中引入了详细的热电厂模型,能够更加准确地描述热电厂内的物理过程,反映出电热系统耦合的真实物理规律,更加合理地进行调度。
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公开(公告)号:CN112577100A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011350361.0
申请日:2020-11-26
申请人: 清华大学 , 北方联合电力有限责任公司 , 内蒙古丰泰发电有限公司
IPC分类号: F24D19/10
摘要: 本发明提供一种供热补偿方法、装置及可读存储介质,本发明方法中,在热电厂参与深度调峰的情况下,获取用户回水温度以及一次网热源降低供热量的时刻,基于所述用户回水温度以及一次网热源降低供热量的时刻,确定二次网换热站侧供热补偿的开始时刻,通过在热电厂参与深度调峰的情况下,基于所述用户回水温度以及一次网热源降低供热量的时刻,确定二次网换热站侧供热补偿的开始时刻,能够避免用户不能及时得热以及一次网输送热量损失的问题,保证深度调峰过程中的用户持续供热,提高用户热舒适性。
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公开(公告)号:CN110657512B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201810701153.7
申请日:2018-06-29
申请人: 清华大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明实施例提供的基于热电联合调度的冰蓄冷空调经济性分析方法和装置,考虑冰蓄冷的热电联合调度模型及环境效益、经济性评估;建立带冰蓄冷装置的制冷系统模型;再次,建立制冷系统模型及热电联合调度模型,为储冰的转移冷负荷提供边界,为储冷方案的可行性提供保证;考虑主要影响因素,将整体的实际储冰量折算为储冰容量,分析储冰量对低谷电量增长、煤耗减排、碳排放减排、投资回收期的定量影响,得到最优储冰量范围,分析低谷电价对投资回收期的影响,为后续制定低谷电价交易机制及相关政策提供参考。
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