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公开(公告)号:CN106528934A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610884032.1
申请日:2016-10-10
Applicant: 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种频率相关网络等值无源性校正方法,属于电力系统调度自动化和电网仿真技术领域。本发明方法将频率相关网络等值的数学模型分成若干子块,分别进行无源性校正,从而降低每一子块的计算量并且能够利用并行计算,使得方法十分高效;同时在进行每一子块求解时,采用凸优化模型,确保求解一定成功。本发明是一种既高效、同时又能确保成功的频率相关网络等值无源性校正方法,弥补了该领域的空白,工程实践效果满意。
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公开(公告)号:CN106339794A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610674418.X
申请日:2016-08-16
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种电‐热耦合多能流网络节点能价方法,属于综合能源系统中的能源市场领域。本方法考虑了电热耦合网络中电价和热价的耦合关系,打破了热电联供机组联合成本定价只能解耦计算的现状,还原了电热耦合系统中的市场互动机制,相较于现有的对于供电、供热系统分别进行定价的方法,提高了边际成本计算的精确性。同时,节点能价作为实时价格中的一种,弥补了热网中实时热价的空白,为供热网络进行阻塞管理和网损分摊提供了一定的思路。
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公开(公告)号:CN106327091A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610742732.7
申请日:2016-08-26
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545 , G06Q10/06312 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种基于鲁棒联络线计划的多区域异步协调动态经济调度方法,属于电力系统的运行和控制技术领域。本方法首先建立考虑风电不确定性的基于鲁棒联络线计划的多区域异步协调动态经济调度模型,所建立的模型是两阶段鲁棒优化模型,该模型由目标函数和约束条件构成;然后,将建立的多区域异步协调动态经济调度模型转化成矩阵形式表达,采用基于约束-列生成法的求解算法对模型进行求解,并将结果用于经济调度。本发明考虑了风电的不确定性,充分开发了电网不同区域的调峰容量,适应风电的快速波动,可有效减少弃风。
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公开(公告)号:CN106294961A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610630257.4
申请日:2016-08-03
Applicant: 清华大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5086 , G06F2217/06
Abstract: 本发明涉及一种计及管网储热效益的集中供热系统建模方法,属于多能源耦合的系统建模领域。本发明的集中供热系统模型包括热电联产机组模型,循环水泵模型,换热站模型和供热网络模型四个子模型,每个子模型由各自的约束条件构成。本发明在所建立的模型中,考虑了热网管网的时间拟动态特性,因此可以很好地反映出热网管网的储热特性。本发明所建立的模型适宜应用在热网与电网的联合调度决策中。
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公开(公告)号:CN106208075A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610750728.5
申请日:2016-08-29
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545 , H02J3/06 , G06Q10/06312 , G06Q50/06 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种基于修正广义Benders分解的多区域分解协调动态经济调度方法,属于电力系统的运行和控制技术领域。该方法首先建立多区域动态经济调度模型,所述模型由目标函数和约束条件构成;然后,提出一种修正广义Benders分解方法;利用所提出的修正广义Benders分解方法对多区域动态经济调度模型求解,并将求解结果用于经济调度。本发明方法能够应用在多区域电网分解协调动态经济调度问题,具有良好收敛性。
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公开(公告)号:CN106099984A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610618112.2
申请日:2016-07-29
Applicant: 清华大学
CPC classification number: H02J3/381 , G05B15/02 , H02J3/46 , H02J2003/003 , H02J2003/007 , H02J3/382
Abstract: 本发明涉及一种数据驱动的主动配电网分布式电源最大容量评估方法,属于电力系统评估与规划领域。本方法包括:基于已知统计矩信息构建出一个不确定性量的概率分布集;建立一个数据驱动的分布式电源容量评估模型,包括构建最大化主动配电网中总的分布式电源装机容量的目标函数,及构建满足电网的各项技术约束和描述安全运行的分布鲁棒联合机会约束;通过等价变形和对偶化处理将上述约束转化为一个双线性矩阵不等式;采用序列凸优化算法对该转化后模型进行求解,最终获得该主动配电网允许接入的最大分布式电源容量,及分布式电源选址定容方案。本发明方法避免了对不确定性量的概率分布要求,且充分利用了统计矩信息,具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN106058919A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610390371.4
申请日:2016-06-02
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E40/34 , H02J3/38 , H02J3/16 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种面向新能源汇集区域的新能源电站连锁脱网路径辨识方法,属于新能源接入电力系统的运行和控制技术领域。本方法根据当前新能源汇集区域的实时运行状态,利用潮流分析工具,对各新能源电站逐一进行脱网扫描,并针对可能诱发其他新能源电站脱网的脱网事故,进行循环的脱网后潮流仿真,直至没有新的新能源电站脱网,记录相应的脱网事故及连锁脱网路径。本发明适应目前新能源的快速波动化以及新能源汇集接入的无功电压自动控制需求,为实施新能源自动电压控制提供了脱网预警信息。本方法可集成在调度中心运行的新能源自动电压控制主站系统中,实施最适宜的无功电压控制策略,以实现不同的电网安全、优质、经济的控制需求。
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公开(公告)号:CN106022624A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610363174.3
申请日:2016-05-27
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种电‑热耦合多能流网络状态估计方法,属于综合能源系统的运行和控制技术领域。本方法弥补了热网在状态估计方面的空白,形成了一种考虑电网和热网间耦合关系的电‑热耦合多能流状态估计。与单独状态估计相比,本方法有利于提高网络的估计效果,尤其在电‑热耦合多能流网络端口量测不准确的情况下,本方法具有明显的优越性。目前热网的自动化水平尚且不能满足本方法的需求,本方法的应用需要在热网安装更多的量测设施。成功在电‑热耦合多能流网络应用本方法后,可以得到精度更高的全局一致基态潮流解,为后续的电‑热耦合多能流网络在线安全评估、优化调度打下基础。
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公开(公告)号:CN105977988A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610402637.2
申请日:2016-06-08
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/12
CPC classification number: H02J3/12
Abstract: 本发明涉及一种提高新能源汇集区域电压安全性的有功无功协调控制方法,属于新能源接入电力系统的运行和控制技术领域。本方法对当前电网的新能源功率波动情况进行评估,若存在电压安全问题,则首先启动以无功调整量最小为目标的无功电压控制,充分利用新能源电站的无功调节能力来消除新能源汇集区域电网的电压越限问题,若无功手段用尽,依然存在电压安全问题,则启动以有功调整量最小为目标的有功调度控制,利用新能源电站的有功控制手段来达到消除电压越限的目的。本发明适应目前新能源汇集电网薄弱、电压波动大、电压安全水平不高的特点,并充分满足新能源汇集区域电网的无功电压自动控制需求,以实现不同电网安全、优质、经济的控制需求。
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公开(公告)号:CN105870915A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610211642.5
申请日:2016-04-06
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/00
CPC classification number: H02J3/00 , H02J2003/007
Abstract: 发明涉及用于电力系统控制的电解铝和自备机组鲁棒等值建模方法,属于电力系统运行和控制技术领域。首先对含电解铝设备和自备机组高载能企业中的自备机组运行约束和电解铝设备约束进行建模,然后对高载能企业等值模型的参数变量进行建模,进而对等值模型的交换功率约束进行建模,最终形成求解含电解铝设备和自备机组高载能企业等值模型中参数变量的两阶段鲁棒优化模型,并用改进列生成方法进行求解。本方法解决了含电解铝设备和自备机组的高载能企业参与电力系统调度消纳新能源时的隐私保护问题,为含电解铝设备和自备机组的高载能企业参与新能源消纳提供了基础。
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