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公开(公告)号:CN117291654A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311466499.0
申请日:2023-11-03
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院
IPC: G06Q30/0202 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了计及全寿命周期成本的储能参与市场调度优化方法和装置,包括:将储能电站建设成本分割至储能电站各服役年份,同时结合现行储能电站参与现货市场和调频市场机制,构建储能参与市场交易调度结构描述;构建储能参与现货市场的收益测算模型;构建综合指标;并将所述综合指标作为划分储能参与调频市场的收益算模型;构建储能电站建设成本分析模型;基于储能参与电能量市场和辅助服务市场运营,以最大化收益为目标,确定计及储能全寿命周期的调度策略模型;采用CPLEX对所述调度策略模型进行求解,得到计及储能全寿命周期的参与市场调度策略。本发明提出了考虑储能全寿命周期的成分分析策略,综合构成储能参与市场调度优化方法。
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公开(公告)号:CN114154408A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111399799.2
申请日:2021-11-19
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公开了考虑电网侧和用户侧的电压暂降改造方法、系统及终端,涉及电网工程改造辅助决策技术领域,其技术方案要点是:将电网架空线路换成电缆和用户侧加装DVR进行电压暂降补偿;基于线路的历史故障数据,将蒙特卡罗方法和电压暂降分析计算方法相结合后对电网侧薄弱环节进行识别;综合考虑负荷的电压暂降敏感度以及负荷单次电压暂降的损失水平对用户侧进行敏感负荷分类;识别完电网侧和用户侧的薄弱环节后,以净现值最大为目标函数建立决策模型,并采用改进自适应遗传算法或自适应遗传算法选择最优方案。本发明综合考虑电网侧和用户侧双向故障特征、改造成本等因素,进行电压暂降改造评估,能够为提高电能质量、降低改造成本提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN118070953A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410158252.0
申请日:2024-02-04
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公开了基于XGBoost算法的电网投资预测方法及相关设备,通过采用相关性分析去除关联性高的指标,得到输电线路投资预测指标体系,然后基于影响指标体系和XGboost算法在实际工程数据训练集上构建投资预测模型,并在测试集数据上对模型效果进行了检验,实现通过输入少量输电线路工程特征即可输出较为准确的投资预测值,同时能输出输电线路工程投资预测指标的重要性程度。
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公开(公告)号:CN109472398A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811228672.2
申请日:2018-10-22
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明提出了一种基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化方法,包括以下几个步骤:(1)设置净现值率为不确定性随机变量,收集不确定型变量的预测结果,使用蒙特卡洛仿真法根据连续概率分布生成离散的随机样本,并使用K-means聚类方法进行样本缩减。(2)建立电网投资组合相对鲁棒CVaR优化模型,根据不同项目关系、项目基本情况设置电网投资项目约束条件,保证模型的可拓展性。(3)电网投资项目组合决策,基于步骤(1)和步骤(2)的相关计算,得到最优项目组合和各电网投资项目相应CVaR风险度量,从而实现对电网投资项目组合决策的优化过程。本发明方法能有效减小投资风险,并减少决策的保守性,实现盈利与风险的平衡。
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公开(公告)号:CN114154408B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202111399799.2
申请日:2021-11-19
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院
IPC: G06F30/27 , G06F18/241 , G06N3/126 , G06Q10/063 , G06Q10/067 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , H02J3/12 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了考虑电网侧和用户侧的电压暂降改造方法、系统及终端,涉及电网工程改造辅助决策技术领域,其技术方案要点是:将电网架空线路换成电缆和用户侧加装DVR进行电压暂降补偿;基于线路的历史故障数据,将蒙特卡罗方法和电压暂降分析计算方法相结合后对电网侧薄弱环节进行识别;综合考虑负荷的电压暂降敏感度以及负荷单次电压暂降的损失水平对用户侧进行敏感负荷分类;识别完电网侧和用户侧的薄弱环节后,以净现值最大为目标函数建立决策模型,并采用改进自适应遗传算法或自适应遗传算法选择最优方案。本发明综合考虑电网侧和用户侧双向故障特征、改造成本等因素,进行电压暂降改造评估,能够为提高电能质量、降低改造成本提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN117638874B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311476624.6
申请日:2023-11-07
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院
IPC: H02J3/00 , H02J3/28 , H02J3/38 , G06Q30/0202 , G06Q30/0201 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种基于源网荷储协同优化的新能源系统成本确定方法,属于发电技术领域。本发明方法构建煤电基础场景下的第一目标函数,以第一煤电电能购买成本与第一煤电调峰购买成本的和最小为目标;构建新能源渗透场景下第二目标函数,以第二煤电电能购买成本、第二煤电调峰购买成本、抽水蓄能调峰购买成本、弃风价值、弃光价值的和最小为目标;基于第一目标函数和第二目标函数的最优解计得到新能源系统成本。本发明方法可以计算不同新能源渗透率下的系统增量成本,并分析煤电机组灵活性改造、抽水蓄能和需求响应对系统成本的影响,有助于对成本进行优化控制、提升新能源渗透率和系统经济性。
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公开(公告)号:CN116188090A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310159165.2
申请日:2023-02-23
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院
IPC: G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F17/10 , H02J3/00 , H02J3/38
Abstract: 本发明提供了一种煤电容量成本补偿方法,包括:可补偿容量核算;容量补偿机组的确定;单位容量补偿核算;现有燃煤机组电价体系重建;电力系统备用补偿资金征收。本发明方法能准确确定煤电容量成本补偿。
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公开(公告)号:CN113888048A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111313448.5
申请日:2021-11-08
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公开了电网二次设备的技改大修决策优化模型的构建方法及系统,包括,获取电网设备的通信性能、时间性能、运行工况与硬件性能的评价指标,构建电网二次设备的安全状态评价指标体系,生成二次设备的安全状态评价指标;基于全寿命周期成本法构建二次设备的经济性能评价模型,生成二次设备的经济性能状态评价指标;根据电网设备运行所需性能指标构建二次设备技术性能评价模型,生成二次设备的技术性能状态评价指标;根据安全状态评价指标、技术性能状态评价指标与经济性状态评价指标构建二次设备技改大修决策优化模型。本发明全面协调处理好电网设备安全稳定性、运行性能及全寿命周期成本之间的关系,使电网设备资产得到全阶段的优良管理。
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公开(公告)号:CN113657783A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110967545.X
申请日:2021-08-23
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公开了基于源网荷互动的配电网网格空间协同发展评估方法,包括以下步骤:S1:动态指标体系构建;S101:电网投入指标体系与电网产出效益指标体系得到工程侧评价,工程侧评价包括工程侧投入产出数据叠加;S102:区域特征指标体系与工程侧投入产出数据及外部特征数据构成区域侧评价,区域侧评价经区域特征分类得到区域特征分类指标体系;S2:工程与区域投入产出综合评价:工程投入产出综合评估结果和区域特征分类评估结果;S3:典型案例深层次评估:工程维度微观评估和区域维度宏观评估按。本发明用于评价电网能否满足地区经济发展需要,将电网规划融入区域发展规划,落实电网精准投资,对社会经济发展具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN119010213A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411103602.X
申请日:2024-08-13
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院
IPC: H02J3/46 , H02J3/38 , H02J3/00 , H02J13/00 , G06F17/10 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06N20/20 , G06N5/01 , F25B30/00 , F25B29/00 , H04Q9/00
Abstract: 本发明提供一种智能化调控的热电耦合系统,该系统包括感知控制层、网络传输层和应用管理层;其中,感知控制层用于采集配电网系统和热泵系统的电、冷和热相关参数,并发送至应用管理层生成的调控指令,对配电网系统和热泵系统进行调控;网络传输层用于实现感知控制层和应用管理层的通信连接;应用管理层用于进行耦合系统电、冷和热负荷预测;并通过智能化调控模型,基于电、冷和热负荷预测结果以及电、冷和热调整成本,得到耦合系统调控净收益,并基于调控净收益生成对配电网系统和热泵系统的调控指令。本发明解决了现有技术中的耦合系统受多重因素影响,设备运行、内部平衡与市场参与难以协调,导致能源利用效率差的问题。
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