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公开(公告)号:CN114221359B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202111590060.X
申请日:2021-12-23
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请公开了一种基于决策树的新能源电力系统调频能力建模与分析方法及装置,属于电力系统运行领域,立足于高比例可再生能源占比下电网的频率调节模型,对电网的频率调节新模式进行了建模与仿真。针对可再生能源参与电网频率调节方式进行建模,建立高比例可再生能源电力系统下的电网多种资源参与一次频率调节与二次频率调节的模型;对电力负荷与可再生能源出力的波动特性进行建模,对系统不平衡功率进行模拟,基于实际电力系统运行状态进行时序仿真;采用决策树的方法提取出运行规则。本申请利用时序仿真的方法可以有效分析机组特定运行状态的频率调节能力,能够为电力系统的规划和运行人员提供参考,提升对高比例可再生能源电力系统的分析能力。
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公开(公告)号:CN114819493A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210266937.8
申请日:2022-03-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请公开了一种用电等效碳排放的潮流溯源追踪方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:通过获取电网的实时潮流数据,建立电网潮流矩阵,基于节点平均分配法则,计算电力系统等效碳排放在电网中的流动过程,最终建立用户‑电厂碳追踪矩阵,线路‑电厂碳追踪矩阵,这些矩阵可以直接表征出用户用电的间接碳排放来源于电网中的哪些电厂以及各个电厂的比例。利用本方法计量用户用电的碳排放,可以实时追溯到用户碳排放与特定电厂的碳排放关系,从而提升电网的碳计量效率,为电网运行人员提供决策参考与支持,同时为用户降低碳排放量提供参考依据。由此,解决了电力系统等效碳排放精确计量等问题。
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公开(公告)号:CN109904939B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910291460.7
申请日:2019-04-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了追踪式无线充电装置和方法,包括:无线电能发射模块、电磁超表面模块、无线电能接收模块、位置追踪反馈模块、用电设备和中央控制单元,其中,电磁超表面模块设置有机械旋转式电磁超表面;无线电能发射模块用于激振产生并放大射频电磁波,得到放大的射频电磁波;电磁超表面模块用于反射放大的射频电磁波,并调控波前相位,得到反射射频电磁波;无线电能接收模块用于对反射射频电磁波进行滤波和整流,得到电能,通过电能对用电设备进行充电;位置追踪反馈模块用于获取用电设备的位置信息;中央控制单元用于根据位置信息调整机械旋转式电磁超表面位置,提高了电能传输效率,更好地针对位置灵活变化的用电设备实现追踪式无线充电。
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公开(公告)号:CN114221359A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111590060.X
申请日:2021-12-23
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请公开了一种基于决策树的新能源电力系统调频能力建模与分析方法及装置,属于电力系统运行领域,立足于高比例可再生能源占比下电网的频率调节模型,对电网的频率调节新模式进行了建模与仿真。针对可再生能源参与电网频率调节方式进行建模,建立高比例可再生能源电力系统下的电网多种资源参与一次频率调节与二次频率调节的模型;对电力负荷与可再生能源出力的波动特性进行建模,对系统不平衡功率进行模拟,基于实际电力系统运行状态进行时序仿真;采用决策树的方法提取出运行规则。本申请利用时序仿真的方法可以有效分析机组特定运行状态的频率调节能力,能够为电力系统的规划和运行人员提供参考,提升对高比例可再生能源电力系统的分析能力。
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公开(公告)号:CN114663163A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210382247.9
申请日:2022-04-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请公开了一种考虑电力交易合约下的碳排放流分析方法及装置,其中,方法包括:基于电网运行潮流数据以及电力合约履行情况,将单个节点进行拆分处理,得到拆分结果;基于拆分结果,分别针对合约的供需双方构建等值电厂、等值负荷,对部分占用的外送线路构建等值外送线路;以及基于等值外送线路,计算目标中长期电力合约的等值线路的对应潮流,并根据潮流修正原有的碳排放流计算结果,得到目标地区的全部负荷电力等效碳排放。由此,解决了相关技术基于传统碳排放流理论,无法在大规模电力交易合约下,进行有效的碳排放分析,适用性较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN119674994A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411609362.0
申请日:2024-11-12
Applicant: 中国大唐集团科技创新有限公司 , 清华大学
IPC: H02J3/14 , H02J3/06 , H02J3/32 , H02J3/00 , H02J3/48 , H02J3/50 , G06N3/092 , G06Q50/06 , G06Q10/0631
Abstract: 本发明涉及一种基于强化学习的负荷调控方法及系统,该方法包括:步骤1,在源网荷储管控场景中,采用分层优化框架,将多时间尺度的优化问题分解为多个层次,每个层次对应不同的时间尺度,并分别进行优化;短期优化层中使用采用模型预测控制算法,中期优化层中采用混合整数线性规划算法,长期优化层中采用强化学习方法求解多目标优化问题;步骤2,长期负荷调控决策,基于强化学习通过可实际调整的奖励机制,控制电网做出不同的负荷调控决策,以使智能电网负荷调控系统适应不断变化的环境和目标,提高系统的灵活性和适应性。本发明可保证电力供应的可靠性和稳定性,实现对电力负荷的精细化管理和调控,提高电力系统的运行效率、可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN117559553A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311481742.6
申请日:2023-11-08
Applicant: 清华大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/46 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本申请涉及新能源消纳技术领域,特别涉及一种电力系统对新能源消纳贡献度的计量评价方法及装置,其中,方法包括:建立电力系统的生产运行模拟模型,并设置不同的多种生产运行场景;求解多种生产运行场景下电力系统的生产运行模拟优化问题,生成电力系统生产运行模拟结果;基于电力系统的生产运行模拟结果,计算不同资源与因素对新能源消纳的贡献度。由此,解决相关技术中,没有考虑如何准确衡量各个待评估因素对新能源消纳的贡献,也没有考虑不同待评估因素之间的协同作用对新能源消纳的影响等问题。
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公开(公告)号:CN109904939A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910291460.7
申请日:2019-04-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了追踪式无线充电装置和方法,包括:无线电能发射模块、电磁超表面模块、无线电能接收模块、位置追踪反馈模块、用电设备和中央控制单元,其中,电磁超表面模块设置有机械旋转式电磁超表面;无线电能发射模块用于激振产生并放大射频电磁波,得到放大的射频电磁波;电磁超表面模块用于反射放大的射频电磁波,并调控波前相位,得到反射射频电磁波;无线电能接收模块用于对反射射频电磁波进行滤波和整流,得到电能,通过电能对用电设备进行充电;位置追踪反馈模块用于获取用电设备的位置信息;中央控制单元用于根据位置信息调整机械旋转式电磁超表面位置,提高了电能传输效率,更好地针对位置灵活变化的用电设备实现追踪式无线充电。
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