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公开(公告)号:CN118647044A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411110210.6
申请日:2024-08-14
Applicant: 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: H04W24/02 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , H04W88/08
Abstract: 本申请涉及电力系统的运行控制技术领域,公开了一种通信基站聚合方法、系统及存储介质,其中,所述方法包括:构建通信基站集群参与调峰市场和备用市场的目标函数,其中,目标函数以整体运行成本最小为优化目标;构建通信基站参与调峰市场和备用市场的约束条件;根据目标函数和约束条件建立优化问题;处理所述优化问题,得到聚合后的所述通信基站集群在参与调峰市场和备用市场中的申报功率策略。其有益效果是,优化了通信基站集群参与调峰市场和备用市场的过程,为电网提供灵活调节能力。
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公开(公告)号:CN112861295B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202110184872.8
申请日:2021-02-10
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F111/04 , G06F113/14 , G06F119/06
Abstract: 本发明提供一种基于电气耦合系统安全预警的紧急控制方法,包括以下步骤:建立基于电气耦合系统安全预警的紧急控制模型的目标函数;建立基于电气耦合系统安全预警的紧急控制模型的约束条件;根据基于电气耦合系统安全预警的紧急控制模型的目标函数和基于电气耦合系统安全预警的紧急控制模型的约束条件共同构成基于电气耦合系统安全预警的紧急控制模型;求解基于电气耦合系统安全预警的紧急控制模型;本发明能够有效利用天然气系统的预警信号提升电力系统的安全水平,并有效避免在电力系统安全控制过程中与天然气系统进行过多数据交换;另外,本发明还公开了一种基于电气耦合系统安全预警的紧急控制系统。
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公开(公告)号:CN117726092A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311414888.9
申请日:2023-10-27
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/083 , G06Q30/018 , G06Q50/06
Abstract: 本申请提出了一种钢铁园区能量流‑物质流耦合系统协同调度方法,包括:建立钢铁园区能量流‑物质流耦合系统协同调度的目标函数;确定生产系统与能源系统的约束条件;根据目标函数与约束条件,基于调度模式对钢铁园区能量流‑物质流耦合系统进行协同调度。采用上述方案的本发明实现了钢铁园区能量流‑物质流耦合系统的物质流与煤气、电力等能量流互补互济、协同调控,助力钢铁行业绿色转型。
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公开(公告)号:CN117354026A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311404623.0
申请日:2023-10-26
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
Inventor: 王金浩 , 常潇 , 潘昭光 , 李瑞 , 葛怀畅 , 杨洋 , 夏天 , 刘翼肇 , 赵昊天 , 周哲民 , 杨罡 , 邢甲豪 , 李胜文 , 王朝辉 , 郑惠萍 , 闫昱安 , 刘新元 , 成路佳
IPC: H04L9/40 , H04L9/32 , H04L9/00 , H04L67/104 , H04L67/12 , G06F21/64 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提出一种电热协同经济调度方法,包括,对每个进行电热协同调度的能源主体按照区块链系统自动生成并为其分配的数字签名进行身份验证,其中验证通过的主体参与电热协同经济调度;按照投票选举的方式,从所有参与电热协同经济调度的能源主体中选举产生领导者,其他能源主体自动变成跟随者;通过领导者执行求解CHPD优化模型,将得到的结果广播给跟随者;通过跟随者对结果进行验证,若结果是最优解,则将最优解广播给其他所有能源主体,若所有参与电热协同经济调度的能源主体中有50%的能源主体接收最优解,则达成共识;根据最优解获取最优调度方案,通过区块链系统按照最优调度方案调整机组出力,进行电热协同调度。
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公开(公告)号:CN109885855B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201811527461.9
申请日:2018-12-13
Applicant: 中电智慧综合能源有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种考虑机组特性的冷‑热‑电三联供能源站稳态调度方法,属于综合能源系统的运行调度技术领域。本方法面向对同时具有电、定压蒸汽、冷水负荷的工业园区进行能源供应的三联供能源站,其中热和冷在区域中实现供需平衡,而电力可以与外电网进行交换。本发明充分考虑三联供系统内部各机组(如燃气‑蒸汽联合循环、溴化锂制冷机、电制冷机、电锅炉、燃气锅炉、直燃机)的特性,提出可用于综合能源系统中能源站优化的稳态模型,以实现能源站优化调度的功能。本发明针对以天然气为能量来源的能源站,由于天然气的清洁、高热值等优点,因此本发明的能源站稳态调度方法,可以为能源站的运行管理提供高效的运行指导,节约成本,且保护环境。
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公开(公告)号:CN112084629B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010801828.2
申请日:2020-08-11
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉及一种基于两阶段鲁棒优化的多能虚拟电厂聚合方法,属于综合能源系统的运行控制技术领域。本方法建立了涵盖发电机组、热电联产机组、燃气锅炉、吸收式制冷机组、电锅炉、电制冷机组、电储能和可再生能源等设备的多能虚拟电厂动态聚合模型,对包含了传统发电机组、热电联产机组、燃气锅炉、吸收式制冷机组、电锅炉、电制冷机组、电储能和可再生能源等各类型设备的多能虚拟电厂进行聚合,保证在任意在模型范围内的电力系统调度计划均可被多能虚拟电厂跟随,即可以保证电力系统调度计划的可执行性,具有良好的可扩展性。
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公开(公告)号:CN114925890A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210488127.7
申请日:2022-05-06
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种虚拟电厂优化调度方法、装置、电子设备和存储介质。包括:根据所设立的可再生能源出力场景下电力系统中一个虚拟电厂中能源网与信息网耦合约束条件、所述电力系统中能源网安全运行约束条件和所述能源设备安全运行约束条件,得到可再生能源出力场景下所述虚拟电厂燃气轮机和储能设备运行成本期望最小时所述虚拟电厂中每台燃气轮机和储能设备的有功功率,根据所述虚拟电厂中每台燃气轮机和储能设备的有功功率,确定虚拟电厂的优化调度方案。能够得到更加准确可靠的虚拟电厂中每台燃气轮机和储能设备的有功功率,有利于实现虚拟电厂的优化调度,有利于虚拟电厂的安全运行与控制。
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公开(公告)号:CN114781798A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210273781.6
申请日:2022-03-19
Abstract: 本发明公开了一种气电耦合系统风险评估方法、装置、电子设备和存储介质。包括:设置气电耦合系统中每个元件的平面坐标和时间坐标;根据不同平面坐标和时间坐标下对应的温度T和风速v,确定任意时刻下气电耦合系统的参数和边界条件,进行综合能流计算,得到气电耦合系统运行的状态量;设置所述气电耦合系统运行的状态量越限指标;根据所述状态量越限指标,确定系统安全指标;根据所述系统安全指标,确定系统风险指标并据此进行风险评估。能够有效辨识极端天气下气电耦合系统的薄弱环节,预测系统运行风险随时间的变化趋势,在极端天气情况下对系统风险进行有效而准确的评估,对于极端天气下保证电力系统安全运行具有重要参考价值。
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公开(公告)号:CN111340271B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010090172.8
申请日:2020-02-13
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于供热相量模型的电‑热多能流系统优化调度方法,属于含多种能源形式的电网运行和控制技术领域。本发明方法,考虑了电‑热系统的相互影响,建立了供热系统相量形式的约束方程,考虑了供热系统的动态特性,实现了电‑热多能流系统的优化调度。与已有的电‑热多能流系统优化调度传统模型相比,相量模型可以更加准确地描述供热系统的动态特性,从而提高了电‑热多能流系统的调度结果的准确性。本发明方法可以应用于电‑热多能流系统的调度计划制定,有利于提高电‑热多能流系统的用能效率,增加调度计划的准确性,减少运行成本。
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公开(公告)号:CN111414721B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010109315.5
申请日:2020-02-22
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种用于综合能源系统调度的供热网络水路建模方法,属于综合能源系统的运行控制技术领域。本方法将水力分析模型与电力网络模型相统一,并建立起水力动态与水力稳态之间的联系。本方法基于热力管道、流量控制阀和增压泵的特性方程,抽象出水阻、水感和水压源等水路元件模型,基于上述水路元件,建立供热网络的水力支路特性,基于类基尔霍夫电压、电流定律,建立供热网络的水力拓扑约束,结合上述水力支路特性与水力拓扑约束,最后建立稳态水力网络方程。本发明方法物理意义明确,涵盖了热力管道、流量控制阀和增压泵各类设备,全面考虑了供热网络支路特性和拓扑约束,建模方法适用性强,有助于热和电两种异质能流系统的统一调度。
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