-
公开(公告)号:CN111649449A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010352627.9
申请日:2020-04-29
Applicant: 上海上塔软件开发有限公司 , 上海交通大学
IPC: F24F11/38 , F24F11/89 , F24F11/58 , F24F11/64 , F24F11/86 , G06F9/50 , G06F30/20 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本发明公开了空调故障感知技术领域的一种空调故障感知方法的感知系统以及感知方法,该感知系统由单体空调、智能插座、空气温度传感器、能量信息网关和云端服务器组成,单体空调通过插头与智能插座进行电路连接,空气传感器采集室内与室外的空气温度本发明针对单体空调进行故障感知方法设计,相应传感器无需安装在空调内部,适合家庭单体空调,本发明考虑了用户侧泛在电力物联网的现实条件,传感器量少,所需采集频率低,同时通过数据的突变存储机制进一步减少了数据量,对于硬件与数据存储侧要求较低,成本低,本发明实现对于空调故障的在线实时感知而非离线基于历史数据的故障分析。
-
公开(公告)号:CN105703355B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201510903603.7
申请日:2015-12-10
Abstract: 本发明涉及一种多样性负荷分级自律协同需求响应方法,该方法以直接负荷控制为手段,以尖峰负荷削减或负荷转移为目的的需求响应调控机制;包括下述步骤:电网调度中心向终端用户发布响应信号,终端用户的本地系统根据响应信号在本地分布式地做出决策;需求响应控制中心根据本地系统反馈的调节量对响应信号做出实时修正,即自律协同,经过若干次寻优操作使负荷达到调节目标值;电网调度中心根据电力用户的响应程度给出相应激励,该方法引入响应级别,一方面电力公司区分当前的需求响应等级,获知当前可调节量,以及最科学的供需配置方法,便于划分激励等级,提高用户参与度。另一方面电力用户可根据响应等级对本地设备的参与优先度做出排序。
-
公开(公告)号:CN117788023A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310288985.1
申请日:2023-03-23
Applicant: 上海交通大学 , 上海上塔软件开发有限公司
IPC: G06Q30/0201 , G06Q50/06 , G06Q10/0631 , G06F17/18
Abstract: 本发明涉及电气工程及其自动化技术领域,尤其涉及一种面向虚拟电厂调节价值的能位与能移定义及表征方法。包括能位和能移,分别表征电能量和电力调节且分别用EL和ES表示;其中能位表示从一段时间来看,平均每个时段实际转换并产生的电能,对应电力普通商品的属性;能移表示任意市场成员在各个时段功率值相对于其EL产生的变化量,也即所谓的电力调节,对应电力需实时平衡的特殊属性。本发明的目的是提出一种面向虚拟电厂调节价值的能位与能移定义及表征方法。
-
公开(公告)号:CN117353278A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311155579.4
申请日:2023-09-07
Applicant: 上海交通大学 , 上海上塔软件开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种实现电力输配协同的准线型需求响应方法,包括以下步骤:步骤一,求解输电网的系统级负荷准线;步骤二,求解输电网节点负荷准线;步骤三,求解配电网节点负荷准线;所述步骤一中,“可调节”平衡“不可调节”原则即:不可调节资源引起的功率波动可以通过可再生能源发电的预测最大出力与刚性负荷的叠加来量化,基于此制定缓解功率波动的DR负荷的系统级理想负荷曲线形状;本发明为不同位置的主动配电网、灵活性负荷参与大规模需求响应明确了各自的引导目标,实现输配协同下的需求响应,基于该方法开展需求响应,有利于在减缓阻塞的情况下同时提升输、配电网的可再生能源消纳能力,形成输、配电网共赢局面。
-
公开(公告)号:CN117154743A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310674928.7
申请日:2023-06-07
Applicant: 上海交通大学 , 上海上塔软件开发有限公司
IPC: H02J3/14 , G06F17/10 , G06Q10/0631 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于需求响应来降低园区动态电压恢复器建设成本的方法,具体包括下列内容:完全电压补偿原理、敏感设备过程中断的治理方法、电压暂降治理的收益模型、电压暂降治理成本模型、计及需求响应的动态电压恢复器优化配置模型和嵌套分割算法模型求解。本发明涉及电气工程技术领域,具体提供了一种基于需求响应来降低园区动态电压恢复器建设成本的方法,该方法一方面利用现有电力物联网设施来对可中断负荷实施需求响应,从而降低DVR建设费用;另一方面为园区运营商在统筹规划动态电压恢复器与园区可调电力资源方面作出了贡献。
-
公开(公告)号:CN117154681A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310637661.4
申请日:2023-06-01
Applicant: 上海交通大学 , 上海上塔软件开发有限公司 , 湖南千贯能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种依托WiFi Mesh网络提升园区同源电压暂降辨识精度的方法,具体包括下述步骤:(1)依据考虑电压暂降数据抓取和转发时延的边缘计算网关部署策略设计电压采集设备与网关的位置布局;(2)数据预处理;(3)基于Wasserstein距离的电压波形相似度;(4)基于K‑Means算法的同源电压暂降同源辨识。本发明涉及电气工程及其自动化技术领域,具体提出了一种依托WiFi Mesh网络提升园区同源电压暂降辨识精度的方法。
-
公开(公告)号:CN116542770A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310293080.3
申请日:2023-03-23
Applicant: 上海交通大学 , 上海上塔软件开发有限公司
IPC: G06Q40/04 , G06Q30/0201 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及电气工程及其自动化技术领域,尤其涉及一种基于能移和能位的虚拟电厂市场交易机制。包括以下步骤:做出基本假设:网络损耗与线路阻塞暂不考虑,也即可忽略价格的空间变化进而便于分析新机制的特征;事故和不确定性备用暂不考虑,此时EL和ES的定价可不受备用需求的影响;不考虑新能源弃电,即新能源按照最大出力能力全额消纳;市场成员建模:建立传统可控机组、新能源发电、VPP、刚性负荷的提供或消耗EL与ES的模型;出清模型:考虑EL和ES的市场出清以及对应的经济调度模型和常规模型根本区别在于将功率向量拆分为EL部分和ES部分,并进行具体讨论。本发明的目的是提出了一种基于能移和能位的虚拟电厂市场交易机制。
-
公开(公告)号:CN115601065A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211369118.2
申请日:2022-11-03
Applicant: 上海交通大学(CN)
Abstract: 本发明公开了一种电力市场机制外部效应分析方法,属于电力市场机制分析技术领域。本发明可从动态的发展的视角分析市场外部潜在的可调度或可集成资源对于市场主体行为和系统的外部效应和影响,进而分析电力市场机制的优缺点、潜在风险和收益。本大明能够实现市场机制激励相容性的定量评估,能够客观、准确地分析市场机制的优缺点,能够通过多维度的系统级指标与个体级指标的关系反映市场机制的潜在风险和收益,相比于现有相对静态市场机制分析方法,本文方法能够从动态的发展的角度分析问题。
-
公开(公告)号:CN110429619B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201910819987.2
申请日:2019-08-31
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了电力系统领域的一种超大规模电网的需求侧频率紧急控制的容灾反应方法,包括步骤:S1:智能网关基于获得的系统参数和实时监测的频率曲线预测频率跌落的最低点;S2:若智能网关监测到频率低于频率正常时的下界值,则智能网关估算有功缺额范围以及频率最低点下界;S3:基于有功缺额和频率最低点下界的估计值,计算保守响应量PC,切除负荷;S4:智能网关继续监测切除负荷后的系统频率,若频率持续2s超过系统额定频率,则立即恢复误切除的负荷。本发明能够通过动用最少的需求侧负荷资源避免频率接触低频危险阈值,即使在误动作的情况下,也不会造成频率大幅超过额定值,机制自身的容灾能力极强。
-
公开(公告)号:CN111649449B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010352627.9
申请日:2020-04-29
Applicant: 上海上塔软件开发有限公司 , 上海交通大学
IPC: F24F11/38 , F24F11/89 , F24F11/58 , F24F11/64 , F24F11/86 , G06F9/50 , G06F30/20 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本发明公开了空调故障感知技术领域的一种空调故障感知方法的感知系统以及感知方法,该感知系统由单体空调、智能插座、空气温度传感器、能量信息网关和云端服务器组成,单体空调通过插头与智能插座进行电路连接,空气传感器采集室内与室外的空气温度本发明针对单体空调进行故障感知方法设计,相应传感器无需安装在空调内部,适合家庭单体空调,本发明考虑了用户侧泛在电力物联网的现实条件,传感器量少,所需采集频率低,同时通过数据的突变存储机制进一步减少了数据量,对于硬件与数据存储侧要求较低,成本低,本发明实现对于空调故障的在线实时感知而非离线基于历史数据的故障分析。
-
-
-
-
-
-
-
-
-