一种基于网络流的电力输电公平分摊数据处理系统

    公开(公告)号:CN102867240A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210335194.1

    申请日:2012-09-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于网络流的电力输电公平分摊数据处理系统,包括:输电分摊边界简化处理模块,将需要计算的输电网潮流模型转化为网络流的拓扑图形式;输电分摊公理约束模块,与输电分摊边界简化处理模块连接,提供分摊计算中所需的约束条件,所述的约束条件包括潮流约束、拓扑约束和平衡约束;以及输电分摊决策模块,与输电分摊公理约束模块连接,提供分摊计算中所需的最优目标,并结合所述的网络流的拓扑图和约束条件,计算发电分摊比例和用电分摊比例。与现有技术相比,本发明具有拓展潮流追踪范围、可灵活分摊等优点。

    考虑交通流的柔性互联配电网电动汽车承载能力计算方法

    公开(公告)号:CN119106561B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202411236005.4

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明涉及一种考虑交通流的柔性互联配电网电动汽车承载能力计算方法,包括以下步骤:建立交通流影响下的含多种电动汽车接入模式的电动汽车时空调控模型;以所述电动汽车时空调控模型作为交通流影响下的含多种电动汽车接入模式的电动汽车时空调控约束,考虑包含智能软开关功率调节的调控手段,建立考虑交通流的柔性互联配电网电动汽车承载能力计算模型;将柔性互联配电网电动汽车承载能力计算模型转化为混合整数二阶锥规划模型;采用融合顺序边界收紧算法与渐紧线性切割算法的嵌套收紧松弛算法求解所述混合整数二阶锥规划模型,得到交通流影响下柔性互联配电网能够承载的电动汽车最大数量。与现有技术相比,本发明具有准确性高、计算高效等优点。

    一种计及设备脆弱度特性的能源站弹性评估方法及系统

    公开(公告)号:CN118966894B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411051111.5

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明涉及一种计及设备脆弱度特性的能源站弹性评估方法及系统,所述方法包括以下步骤:获取能源站预设参数,计及地震灾害下设备脆弱度特性,建立能源站故障模型,生成地震灾害下能源站故障状态集;基于能源站故障状态集,利用改进分层能源集线器模型建立能源站最优负荷削减模型,得到地震灾害后能源站不同故障状态的最优负荷削减结果;基于所述能源站不同故障状态的最优负荷削减结果,计算能源站性能量化值和地震灾害下能源站弹性评估指标,基于所述能源站弹性评估指标辨识能源站在系统和元件层面的薄弱环节。与现有技术相比,本发明具有能够有效评估地震灾害前后能源站弹性性能变化,进而准确辨识能源站在系统和元件两个层面的薄弱环节等优点。

    计及风光火差异调频的电池储能协同优化配置方法及系统

    公开(公告)号:CN117543622A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311544081.7

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种计及风光火差异调频的电池储能协同优化配置方法及系统,所述方法包括以下步骤:获取基础数据并对基础数据进行预处理,获得预处理后数据;构建多个随机时序场景;基于所述基础数据及构建的多个随机时序场景构造联合调频模型,所述联合调频模型包括火储联合调频模型、风储联合调频模型和光储联合调频模型;基于所述联合调频模型建立考虑暂态安全稳定与经济运行的电池储能协同优化配置模型;求解所述电池储能协同优化配置模型,获得最优规划方案,所述最优规划方案包括电源与电池储能投建与运营情况以及对应的投建与运维成本。与现有技术相比,本发明具有提高储能配合电源的灵活性、安全稳定性高等优点。

    电力市场和碳市场协同的联合出清方法及系统

    公开(公告)号:CN115760217A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211563974.1

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种电力市场和碳市场协同的联合出清方法及系统,包括:分别构建电力市场和碳市场的出清模型,并根据出清模型,建立电‑碳市场耦合约束;根据出清模型以及电‑碳市场耦合约束,构建电‑碳双市场联合出清互补模型;确定电‑碳双市场联合出清互补模型的等价最优性条件;利用等价最优性条件对电‑碳双市场联合出清互补模型的联合出清问题进行求解,得到电力市场和碳市场协同的联合出清方案。本发明同时考虑电力市场和碳市场参与主体博弈行为,为电力市场参与者和碳市场参与者提供一种更为真实的边际价格,提高电力市场和碳市场整体的社会效益;实现碳排放与机组出力之间的合理优化,保障电力市场与碳市场之间的供需平衡。

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