一种配电网在线潮流计算方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN114050578A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202210014641.7

    申请日:2022-01-07

    IPC分类号: H02J3/06

    摘要: 本发明属于潮流计算技术领域,具体公开了一种配电网在线潮流计算方法、装置、设备及介质,包括以下步骤:S1、获取实时潮流计算范围;S2、获取实时潮流计算范围中设备档案数据和拓扑数据,并对拓扑数据进行简化;S3、验证范围中数据的完整性、数据一致性和拓扑连通性;S4、设置在线潮流计算参数,获取设备运行时刻;S5、整合获取的设备档案数据和简化后拓扑数据;S6、根据设备档案数据和设备运行时刻获取设备运行数据;S7、根据在线潮流计算参数、整合校验的设备档案数据、整合校验的简化后拓扑数据和设备运行数据进行在线潮流计算;S8、将计算结果存入数据库,本发明通过自动采集数据进行潮流计算实现在线实时计算,节省人工,提高工作效率。

    构建基于需求响应不确定性的源网荷储规划模型的方法

    公开(公告)号:CN115713191A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211033320.8

    申请日:2022-08-26

    摘要: 本发明公开了一种构建基于需求响应不确定性的源网荷储规划模型的方法,包括:基于储能设备的荷电状态与充放电功率的关系,计算储能设备的荷电状态;基于用户的用电需求弹性,确定需求侧响应的不确定性约束;基于不确定性约束,分别计算实施不同需求响应策略下的用户负荷变化量;结合储能设备的荷电状态和用户负荷变化量,以电力系统的运行成本最小化、规划成本最小化和污染排放最小化为目标,生成电力系统的目标函数;至少基于不确定性约束,确定约束条件;结合目标函数和所确定的约束条件,得到规划模型。本发明一并公开了相应的规划方法及系统。通过本发明的方法,能够为电力系统提供可靠的电源组合的规划结果。

    一种梯级水电站群调峰能量优化调度方法

    公开(公告)号:CN115577905A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211096176.2

    申请日:2022-09-08

    摘要: 本发明涉及一种梯级水电站群调峰能量优化调度方法,将梯级水电站群的调峰能力按照三时间尺度的进行优化管理,在长期、短期和实时预测的基础上制定出最终的调度计划。在长期预测时,针对梯级水电站所在流域不同的时间特性,分为汛期、枯期、平水期三个时期制定长期调度计划,再根据水电站群不同的装机容量合理的分配各个水电站的调度计划。本发明可使梯级水电群满足大电网的能量调度需求,充分发挥调峰能力的同时;还能综合考虑水电站群内不同出力的水电站进行统一能量调度,满足大电网调峰的同时又能保障发电效益。

    一种水光储混合式抽蓄电站联合调度方法

    公开(公告)号:CN115276125A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211086978.5

    申请日:2022-09-07

    IPC分类号: H02J3/46 H02J3/28

    摘要: 本发明涉及一种水光储混合式抽蓄电站联合调度方法。该方法包括:步骤1、建立联合调度效益最大化目标函数;步骤2、建立联合调度约束条件;步骤3、建立联合调度出力特性模型;步骤4、建立联合调度分段线性化模型;步骤5、建立联合调度IGDT‑CVaR不确定性模型;步骤6、制定联合调度计划。本发明能有效弥补新能源出力的波动性,向电网提供更加稳定的电能,提高新能源的利用率,缓解火电机组的出力,同时,减少系统的运行成本,降低了运营风险,为解决水光储联合调度问题提供了有效途径。

    基于果蝇算法的多能耦合系统容量配置双层优化方法

    公开(公告)号:CN115496341A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211077101.X

    申请日:2022-09-05

    摘要: 本发明提出基于果蝇算法的多能耦合系统容量配置双层优化方法,包括以下方法:方法一、以抽水蓄能电站和蓄电池构成储能系统,通过减少储能和放电过程中损失的电能及减少水泵及水轮机的工作次数来降低投资成本;方法二、以储能系统的投资成本最低为评价函数来建立混合模型;在规划模型中嵌入运行过程,得到双层规划模型;方法三、在双层规划模型的上层规划中,以系统在安全稳定的基础上实现综合经济效益的最大化作为评价函数,下层规划以直观分析为依据,通过分析得到日充放电策略;方法四、基于果蝇优化算法求解双层规划模型的配置方案,并经逐步迭代得到最佳容量配置方案;本发明能在安全稳定的基础上实现多能耦合储能系统综合经济效益的最大化。