一种基于非合作博弈的综合能源系统优化调度方法

    公开(公告)号:CN112529728B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202011326008.9

    申请日:2020-11-24

    摘要: 本发明公开了一种基于非合作博弈的综合能源系统优化调度方法,属于综合能源系统优化调度领域。具体为:将综合能源系统优化调度与非合作博弈理论相结合,充分考虑参与调度的电力系统、天然气系统和热力系统竞争与合作之间的博弈关系,建立了基于非合作博弈的综合能源系统优化调度模型,并获取了综合能源系统、风电场和耦合单元的详细参数。然后,将纳什均衡定义与粒子群优化算法相结合,用于求解模型获得最优出力策略。最后,通过仿真分析,验证了所提出方法的正确性与可行性。本发明方法充分利用了参与优化调度的各能源系统间的竞争与合作关系,以及综合能源系统中所存在的耦合单元,并且克服了纳什均衡求解耗时长的缺点,原理简单、易于实现,具有一定的工程实用价值。

    一种基于非合作博弈的综合能源系统优化调度方法

    公开(公告)号:CN112529728A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011326008.9

    申请日:2020-11-24

    摘要: 本发明公开了一种基于非合作博弈的综合能源系统优化调度方法,属于综合能源系统优化调度领域。具体为:将综合能源系统优化调度与非合作博弈理论相结合,充分考虑参与调度的电力系统、天然气系统和热力系统竞争与合作之间的博弈关系,建立了基于非合作博弈的综合能源系统优化调度模型,并获取了综合能源系统、风电场和耦合单元的详细参数。然后,将纳什均衡定义与粒子群优化算法相结合,用于求解模型获得最优出力策略。最后,通过仿真分析,验证了所提出方法的正确性与可行性。本发明方法充分利用了参与优化调度的各能源系统间的竞争与合作关系,以及综合能源系统中所存在的耦合单元,并且克服了纳什均衡求解耗时长的缺点,原理简单、易于实现,具有一定的工程实用价值。

    综合能源系统中分布式电源与电转气设备协同规划方法

    公开(公告)号:CN112510680B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202011155760.1

    申请日:2020-10-26

    摘要: 本发明公开了综合能源系统中分布式电源与电转气设备协同规划方法包括:将分布式电源进行排列组合,并以分布式电源总输出功率从大到小排序,选择排序第一的排列组合方案接入综合能源系统,采用基于灵敏度分析的电转气设备功率算法计算在该综合能源系统中电转气设备运行功率,并得到电转气设备调整方案,判断综合能源系统运行是否满足约束条件,最终输出该分布式电源排列组合方案和对应的电转气设备调整方案作为分布式电源与电转气设备协同规划方案;本发明基于灵敏度分析进行电转气设备调度规划,使电转气设备的合理出力,以消纳分布式电源所发的过剩电能,转化为天然气储存,在保证系统经济运行的条件下能够切实提高可再生能源的渗透率。

    综合能源系统中分布式电源与电转气设备协同规划方法

    公开(公告)号:CN112510680A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011155760.1

    申请日:2020-10-26

    摘要: 本发明公开了综合能源系统中分布式电源与电转气设备协同规划方法包括:将分布式电源进行排列组合,并以分布式电源总输出功率从大到小排序,选择排序第一的排列组合方案接入综合能源系统,采用基于灵敏度分析的电转气设备功率算法计算在该综合能源系统中电转气设备运行功率,并得到电转气设备调整方案,判断综合能源系统运行是否满足约束条件,最终输出该分布式电源排列组合方案和对应的电转气设备调整方案作为分布式电源与电转气设备协同规划方案;本发明基于灵敏度分析进行电转气设备调度规划,使电转气设备的合理出力,以消纳分布式电源所发的过剩电能,转化为天然气储存,在保证系统经济运行的条件下能够切实提高可再生能源的渗透率。

    一种M3C工频侧故障电流计算方法与相关装置

    公开(公告)号:CN118971104A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410967765.6

    申请日:2024-07-18

    摘要: 本发明公开了一种M3C工频侧故障电流计算方法与相关装置,属于低频输电系统继电保护技术领域;构建M3C工频侧电压动态方程的频域表达式;构建M3C工频侧计及锁相环动态过程控制方程的频域表达式;通过电压动态方程和控制方程,构建M3C工频侧控制响应下故障电流的传递数;利用对锁相环动态过程进行3个方面的简化,求得M3C工频侧控制响应下故障电流的简化传递函数;根据拉普拉斯逆变换,得到M3C工频侧控制响应下故障电流的时域表达式。综合考虑低电压穿越控制策略、延时动态特性和PI控制参数的影响详细故障模型,推导了M3C工频侧暂态故障电流的解析表达式,为继电保护整定计算、设备选型提供理论依据,对保障M3C‑LFAC低频输电系统的安全稳定运行有重要意义。