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公开(公告)号:CN119341039A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411157629.7
申请日:2024-08-22
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种储能设备充放能互补约束可松弛性质的判断方法,涉及储能相关优化问题技术领域,包括定义储能相关优化问题的变量向量和约束条件,然后建立标准形式的储能相关优化问题并定义约束函数索引集合的各类子集;根据定义的储能相关优化问题以及约束函数的索引子集确定互补约束可松弛性质的判据中各子条件的数学表达式;整合各个子条件的数学表达式得到互补约束可松弛性质的判据。本发明所述方法通过建立标准形式的储能相关优化问题不仅给出了不受限于优化问题形式的互补约束可松弛性质的判断方法,还为储能相关优化问题降低问题复杂度、提高问题求解效率提供了确切的条件和方案,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104318317A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410529127.2
申请日:2014-10-09
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 南方电网综合能源有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于分布式综合供能系统的黑启动方案优化方法,步骤包括:设定背景参数,生成并初选黑启动方案,校验筛选黑启动方案,确定黑启动方案优化评价准则及指标,黑启动方案优化评价指标权重计算,黑启动方案优化评价指标属性值计算,黑启动方案优化评价排序,得到最优方案。本发明解决了有多个分布式综合供能系统的城市电网的黑启动电源选取及路径优化的问题。
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公开(公告)号:CN112163696A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010960203.0
申请日:2020-09-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于水文指数的电力系统稳定性预测方法,包括:获取预设的时间内的气候信息;获取预设的时间内的历史水文信息,根据所述历史水文信息得到水文指数概率密度函数;获取水电厂的历史发电信息,得到所述历史发电信息与所述水文指数的函数关系;根据所述历史发电信息与所述水文指数的函数关系得到水电厂电力系统的发电参数的概率分布;根据所述水电厂电力系统的发电参数的概率分布,得到在不同水文指数下的所述水电厂的电力系统稳定性。本发明公开的一种方法能够提高基于水文指数的预测方法,准确地反映电力系统的稳定性。本发明还公开了一种基于水文指数的电力系统稳定性预测装置和存储介质。
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公开(公告)号:CN104102954A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410334400.6
申请日:2014-07-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 南方电网综合能源有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明提供考虑黑启动功能的分布式综合供能系统的优化配置方法,包括以下步骤:获取区域黑启动方案数据,包括系统分区、第二批启动电源位置与容量、启动路径等;获取各子系统(分区)负荷数据(负荷量与负荷价值密度);确定各分区拟采用黑启动电源类型及其可靠性;量化计算黑启动可靠性、停电损失、黑启动建设改造成本;以停电损失和黑启动建设改造成本加权为目标,以技术指标为约束,建立优化数学模型;采用粒子群优化算法(PSO)计算各子系统启动电源位置及容量。本发明配置方法能够为分布式综合供能系统的规划设计提供参考,为黑启动电源的改造提供参考,提高电力系统可靠性。
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公开(公告)号:CN103777619A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410061391.8
申请日:2014-02-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 南方电网综合能源有限公司 , 华南理工大学
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 一种分布式供电系统配电电压最优的中央协同控制方法。本发明公开了一种分布式供电源配电电压的控制系统,其中包括分布式供电源、配电控制设备和中央协同控制,中央协同控制对分布式供电源进行采样;中央协同控制根据采样的数据计算出配电控制设备的最佳操作数量、并对配电控制设备的最佳操作数量进行协同控制;配电控制设备根据中央协同控制的指令相互协同配合对分布式供电源配电电压进行控制,使整个分布式供电系统每个节点电压达到最优值,能最大效率的满足用户需求,安全可靠且不会对电网造成影响。
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公开(公告)号:CN112163696B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202010960203.0
申请日:2020-09-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于水文指数的电力系统稳定性预测方法,包括:获取预设的时间内的气候信息;获取预设的时间内的历史水文信息,根据所述历史水文信息得到水文指数概率密度函数;获取水电厂的历史发电信息,得到所述历史发电信息与所述水文指数的函数关系;根据所述历史发电信息与所述水文指数的函数关系得到水电厂电力系统的发电参数的概率分布;根据所述水电厂电力系统的发电参数的概率分布,得到在不同水文指数下的所述水电厂的电力系统稳定性。本发明公开的一种方法能够提高基于水文指数的预测方法,准确地反映电力系统的稳定性。本发明还公开了一种基于水文指数的电力系统稳定性预测装置和存储介质。
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公开(公告)号:CN103779868A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410061449.9
申请日:2014-02-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 南方电网综合能源有限公司 , 华南理工大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了一种确定风场无功补偿容量的方法,该方法提出了以风场出力、风场并网点电压、风场风电机功率因数为坐标轴建立三维空间,并根据风场出力、风场并网点电压、风场风电机功率因数与风场输出无功功率的关系,在三维空间里确定风场输出无功功率的变化范围;然后根据分析不同类型的风场和风电机组,从无功补偿空间中得到风场无功功率输出的极值,以确定风场无功补偿的容量,有需要,风场则加装容量相应的无功补偿装置,使风场与电网无功交换为0。本发明根据“无功补偿空间”分析方法能够准确地得到风场的无功功率的变化范围,快速地确定风场的无功补偿容量,所有类型的风场都适用,能充分利用风场的无功补偿性能,提高风场与电网的电压稳定性。
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公开(公告)号:CN103778485B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201410061481.7
申请日:2014-02-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 南方电网综合能源有限公司 , 华南理工大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开了一种分布式发电供能系统的优化方法,包括以下步骤:首先建立分布式发电供能系统的模型;然后针对模型,根据以下热能供需平衡和功率平衡的方程,求得约束条件;最后根据热能供需平衡和功率平衡的约束条件,建立以节省成本和减少温室气体排放量为目标的目标优化函数。本发明定义了包含最小化日常运行成本和最小化温室气体排放量的2个子目标优化函数,大幅度降低微电网的运行成本和降低微电网的温室气体排放量,达到能源部提出的节能减排要求。
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公开(公告)号:CN104102954B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410334400.6
申请日:2014-07-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 南方电网综合能源有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明提供考虑黑启动功能的分布式综合供能系统的优化配置方法,包括以下步骤:获取区域黑启动方案数据,包括系统分区、第二批启动电源位置与容量、启动路径等;获取各子系统(分区)负荷数据(负荷量与负荷价值密度);确定各分区拟采用黑启动电源类型及其可靠性;量化计算黑启动可靠性、停电损失、黑启动建设改造成本;以停电损失和黑启动建设改造成本加权为目标,以技术指标为约束,建立优化数学模型;采用粒子群优化算法(PSO)计算各子系统启动电源位置及容量。本发明配置方法能够为分布式综合供能系统的规划设计提供参考,为黑启动电源的改造提供参考,提高电力系统可靠性。
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公开(公告)号:CN103778485A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410061481.7
申请日:2014-02-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 南方电网综合能源有限公司 , 华南理工大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开了一种分布式发电供能系统的优化方法,包括以下步骤:首先建立分布式发电供能系统的模型;然后针对模型,根据以下热能供需平衡和功率平衡的方程,求得约束条件;最后根据热能供需平衡和功率平衡的约束条件,建立以节省成本和减少温室气体排放量为目标的目标优化函数。本发明定义了包含最小化日常运行成本和最小化温室气体排放量的2个子目标优化函数,大幅度降低微电网的运行成本和降低微电网的温室气体排放量,达到能源部提出的节能减排要求。
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