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公开(公告)号:CN111952957A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010625602.1
申请日:2020-07-02
Applicant: 国网吉林省电力有限公司 , 清华大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种用于电网调度控制的电压敏感负荷调节范围计算方法,属于电力系统的运行控制技术领域。本发明方法建立了电压敏感负荷调节范围计算的约束条件,通过求解电压敏感负荷调节量最小化为目标函数和电压敏感负荷调节范围计算的约束条件构成的优化问题,以及求解电压敏感负荷调节量最大化为目标函数和电压敏感负荷调节范围计算的约束条件构成的优化问题,获得电压敏感负荷调节量的调节范围。由于本发明方法中考虑了电压稳定指标约束方程,能够在满足电力系统电压稳定条件的前提下获得电压敏感负荷的最大调节范围,增加电力系统中的可调节能力,有效应对电力系统中不确定性因素。
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公开(公告)号:CN111396325A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010122682.9
申请日:2020-02-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种多能流系统中供热网络循环水泵的日前启停控制方法,属于多能流系统运行和控制技术技术领域。本发明方法考虑了循环水泵的开机状态约束、开机动作约束、最大开机次数约束和最小持续运行时间约束,以最小化供热网络中所有循环水泵的总运行时间为目标,建立了混合整数线性的循环水泵日前启停计划优化模型,实现了循环水泵日前启停计划的优化调度。相比传统方法,本发明通过求解数学优化问题来得到满足循环水泵运行约束的日前启停计划,结果具有全局最优性。本发明提出的方法可以用于制订供热网络中循环水泵的日前启停计划,最小化供热网络中所有循环水泵的总运行时间,有利于降低循环水泵能耗和供热网络运行成本。
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公开(公告)号:CN111310973A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010056047.5
申请日:2020-01-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种多能虚拟电厂调节成本计算方法,包括以下步骤:S1.以不加调控时多能虚拟电厂自身总运行成本最小为目标,求解相应的优化问题,得到上报的功率基线,作为电力系统日前调度的基准;S2.给定电力系统的调度计划,通过求解新的优化问题,计算调度计划下多能虚拟电厂的总调节成本。本发明所涉及的多能虚拟电厂可包含发电机、新能源发电机组、热电联产机组、燃气锅炉、吸收式制冷机组、电锅炉、电制冷机、电储能等设备,在日前估算被电力系统调度的调节能力为多能虚拟电厂带来的额外成本,得到的成本大于或等于最小调节方式所增加的成本,保证多能虚拟电厂为电力系统提供调节能力时不致亏损。
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公开(公告)号:CN106096777B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201610409467.0
申请日:2016-06-12
Applicant: 清华大学
IPC: G16C60/00
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明涉及一种电‑气耦合多能流系统优化调度方法,属于含多种能源形式的电力系统运行和控制技术领域。本方法考虑电‑气系统的相互影响,实现了电‑气耦合多能流系统的优化调度。相比独立地对供电、供气系统进行优化调度分析,不仅能得到更优的调度方案(总运行成本或网络损耗更小等),还提高了调度的灵活性。该方法可以应用于电‑气耦合多能流系统的调度计划制定,有利于提高电‑气耦合多能流系统的用能效率,减少运行成本。
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公开(公告)号:CN106096269B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201610407465.8
申请日:2016-06-12
Applicant: 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种电‑气耦合系统中天然气网的区间潮流计算方法,属于多能流耦合系统的运行安全分析技术领域。本方法采取区间潮流的分析方法,在多种能源系统耦合运行的发展趋势下,考虑了风电不确定性对其他与电网相耦合的能源系统(天然气管网系统)稳态运行的影响,为耦合能源系统的安全稳定控制提供了依据;另一方面避免了大量的数据统计和复杂的数学模型及计算,同时该方法只需要区间信息,不需要估计隶属度信息等,避免了因人为假设的主观性带来的误差。该方法可以应用于电‑气耦合多能流能量管理中,当系统存在安全问题或潜在风险时给出安全警告,有助于提高电‑气耦合多能流系统运行的安全性。
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公开(公告)号:CN109255466A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201810804030.6
申请日:2018-07-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于多工况的热网稳态运行网络参数估计方法,属于综合能源系统的运行和控制技术领域。该方法包括:建立热网等效模型、基于热网等效模型对稳态运行的热网进行网络参数估计、建立参数估计的目标函数、建立热网稳态运行的约束条件、利用MATLAB优化工具箱求解参数估计结果。本方法基于热网双侧等效模型,建立了基于多工况的热网稳态运行参数估计方法,综合考虑了水力工况中的阻力系数(管道内壁粗糙度)和热力工况中的散热系数。对于运行时间较长、管道内壁腐蚀老化程度高导致水力热力参数偏离厂家所给参考值的供热管网,有利于进一步实现热电联产系统状态估计、安全分析与安全控制、优化调度,提高系统管理水平、增加社会总福利。
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公开(公告)号:CN106067677B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610364747.4
申请日:2016-05-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种利电‑热耦合多能流系统的联合静态安全分析方法,属于含多种能源形式的运行和控制技术领域。本方法突破电力系统安全分析只考虑电网本身的局限,考虑了供电、供热系统的相互影响,实现了电‑热耦合多能流系统的联合静态安全分析,从而能够同时分析供电、供热系统中各种可能的预想事故对两个系统的影响,相比现有分别对供电、供热系统进行独立安全分析的方法,提高了安全分析的精确性,减少了误判和漏判。该方法可以应用于电‑热耦合多能流系统的在线运行中,在电‑热耦合多能流能量管理中工作,当系统存在安全问题或潜在风险时给出安全警告,有助于提高电‑热耦合多能流系统运行的安全性。
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公开(公告)号:CN105958480B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610364719.2
申请日:2016-05-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种利电‑气耦合多能流系统的联合静态安全分析方法,属于含多种能源形式的运行和控制技术领域。本方法突破电力系统安全分析只考虑电网本身的局限,考虑了电力供应和天然气供应的相互影响,实现了电‑气耦合多能流系统的联合静态安全分析,从而能够同时分析电力供应和天然气供应中各种可能的预想事故对两个系统的影响,相比现有分别对力供应和天然气供应进行独立安全分析的方法,提高了安全分析的精确性,减少了误判和漏判。该方法可以应用于电‑气耦合多能流系统的在线运行中,在电‑气耦合多能流能量管理中工作,当系统存在安全问题或潜在风险时给出安全警告,有助于提高电‑气耦合多能流系统运行的安全性。
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公开(公告)号:CN106096777A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610409467.0
申请日:2016-06-12
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种电‑气耦合多能流系统优化调度方法,属于含多种能源形式的电力系统运行和控制技术领域。本方法考虑电‑气系统的相互影响,实现了电‑气耦合多能流系统的优化调度。相比独立地对供电、供气系统进行优化调度分析,不仅能得到更优的调度方案(总运行成本或网络损耗更小等),还提高了调度的灵活性。该方法可以应用于电‑气耦合多能流系统的调度计划制定,有利于提高电‑气耦合多能流系统的用能效率,减少运行成本。
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公开(公告)号:CN106056246A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610371485.4
申请日:2016-05-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种冷热电多能流微电网考虑运行的储能容量优化方法,属于多能流耦合系统的运行中的优化调度技术领域。本方法整体考虑了储能容量的优化和多能流微网的运行优化。一方面充分考虑了冷热电储能对多能流微网中冷热电能流调度带来的经济效益和对大电网削峰填谷的效果,另一方面也考虑到冷热电储能配置的较高成本,通过和多能流微网运行优化相协调来对冷热电不同储能容量进行优化,实现系统整体经济效益的最优化。本方法能为微网运营商经济合理的选择储能的类型和容量以及与上级电网的交换容量提供参考,从而实现多能流微网运行的最优效益。
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