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公开(公告)号:CN104463511A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410853142.2
申请日:2014-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于风机单位时间启停频度的风速间歇性定量刻画方法,属于风电预报技术领域。本发明解决了目前风速间歇性的研究仅仅停留在定性描述上,没有对风速的间歇性进行定量描述的问题。本发明的技术要点为:基于风机历史风速数据,统计风机单位时间启停频度的时间序列;通过自相关性分析方法来分析风机单位时间启停频度时间序列的可预报性;利用支持向量机回归建立预报模型,对风机单位时间启停频度进行预报,对未来的风速间歇性进行定量刻画。本发明属于风电预报技术领域。首次提出用风机单位时间启停频度这一参数对风速间歇性进行定量刻画,为电力系统提供更为详细的风电预报信息。
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公开(公告)号:CN104462839A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410798080.X
申请日:2014-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 基于风功率波动强度瞬时模型的风电不确定性估计方法,涉及一种风功率波动的不确定性估计方法。为了解决传统的方法的风功率波动瞬时模型普适性较弱的问题和风功率实时预报结果不准确的问题。本发明获取实测风功率数据,以Mallat小波分解和重构算法为工具,对实测风功率数据进行小波分解;利用Mallat小波分解算法对风功率波动残差进行分解和重构,得到与同期小时平均风功率相对应的风功率分钟级波动残差的瞬时标准差σm和风功率秒级波动残差的瞬时标准差σs,求取与小时平均风功率相对应的分钟级、秒级风功率波动强度;对风功率波动强度建模进行拟合;得到最终的风功率波动强度瞬时模型,对预报结果的不确定性进行定量评估。本发明适用于电网的运行和调度。
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公开(公告)号:CN102738828A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210214820.1
申请日:2012-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E60/16 , Y02E70/30
Abstract: 利用一体化联合发电单元平抑规模化风电并网功率波动的不确定性的方法,涉及一种抑规模化风电并网功率波动的不确定性的方法。它是为了解决大规模并网风电场功率波动平抑能力不足的问题。其方法:将规模化风电并网功率波动分解为可预报分量和不确定分量的叠加;利用一体化联合发电单元对步骤一中的不确定分量进行界估计,实现传统电源与风电的最优匹配;获取不确定分量的频谱,并对该频谱进行分析,将不确定分量分为超高频、高频、中频、低频四个部分;分别采用超高频跟踪平抑单元、高频跟踪平抑单元、中频跟踪平抑单元和低频跟踪平抑单元进行跟踪平抑;从而实现平抑规模化风电并网功率波动的不确定性。本发明适用于平抑规模化风电并网功率波动的不确定性。
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公开(公告)号:CN119543242A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411685619.0
申请日:2024-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种考虑新能源消纳与减碳排放的重力储能容量配置方法,涉及电力系统技术领域。确定运行区域,采集环境数据,选择时间周期构建新能源出力数据模型拟合出力数据,对负荷用电数据通过改进的k‑means算法进行聚类得到典型日数据,对用电来源进行分类,构建碳排放收益成本模型与碳排放强度指标,确定重力储能系统的容量配置数学模型,采用霜冰算法进行求解,得到重力储能系统的容量配置结果。考虑重力储能系统建设成本经济性与新能源消纳收益成本最优的条件下,通过对运行区域风光储联合运行模拟,结合k‑means和霜冰算法进行优化,能够获得可靠的重力储能系统容量配置方案。
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公开(公告)号:CN119448337A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411584757.X
申请日:2024-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种考虑传动轴疲劳载荷的风储模糊控制调频方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、考虑风电机组的动力学特性和频率响应行为,构建风电机组动力学模型;步骤二、基于风电机组参与一次调频过程,分析风电机组一次调频对传动轴疲劳载荷的影响;步骤三、分析风电机组在不同工况下的运行特征,划分发电机转速区;步骤四、构建超级电容储能模型,依据风电机组在不同风速下的运行工况,设计基于模糊控制的风储联合一次调频控制策略,利用超级电容储能进行频率响应,提升系统稳定性并减小机组疲劳载荷。采用本发明的方法在减小频率偏差和降低疲劳载荷方面明显优于传统的风电一次调频方法。
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公开(公告)号:CN117175637B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202311076470.1
申请日:2023-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J3/28 , H02J3/38 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F17/18 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种基于混合密度网络未来态场景的源网荷储配置方法,涉及电力系统领域。所述方法包括:选择合适的先验分布和期望改进函数;利用贝叶斯公式计算后验分布;生成相应的源网荷储配置容量;获得所述源网荷储配置容量的电力系统综合运营成本;利用混合密度网络,生成电网的未来态场景;评估所述电力系统综合运营成本;更新所述后验分布;重复执行所述生成相应的源网荷储配置容量至所述更新所述后验分布的步骤,直到达到所述预先设定的收敛条件。以解决现有技术中对新能源配置后电网未来态的场景和模拟不足,无法评估不同新能源配置方案下的电力统运营效益的技术问题。
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公开(公告)号:CN117674257A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311646368.0
申请日:2023-12-04
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑风电随机波动影响的电力系统一次调频能力评估方法,所述方法包括如下步骤:一、定义电力系统动态一次调频能力DPFRA的解析表达式为;二、对DPFRA的解析表达式进行推导,得到考虑风电随机波动影响的电力系统一次调频能力评估指标的表达式;三、对DPFRA进行求解,得到电力系统的动态一次调频能力;四、根据不同电力系统对一次调频能力的要求设定参考标准,系统运营商根据DPFRA结果和设定的参考标准指导参与一次调频的风电、水电和火电机组的调频参数。本发明的方法可用于评价考虑风电随机波动情况下的电力系统一次调频能力,进而可用于评估电力系统的频率稳定性,指导各类型调频机组的控制模式和参数。
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公开(公告)号:CN116388243A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310172848.1
申请日:2023-02-27
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种寒冷地区微电网蓄电池储能配置优化方法,属于电力系统规划领域,首先结合负荷功率曲线建立寒地微网系统模型,然后再建立含储能的寒地微网负荷损失最低运行模型,再应用线性规划方法求解含储能的微网负荷损失最低模型,得出的规划结果中的储能额定功率容量、额定电量容量的决策变量作为系统实际运行的参考值。本发明有效减少了寒冷地区微电网中负荷功率的损失,为寒冷地区合理配置微电网储能额定功率和额定容量提供了科学指导,优化寒冷地区独立微网蓄电池储能配置。
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公开(公告)号:CN115423197A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211117492.3
申请日:2022-09-14
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司经济技术研究院 , 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种考虑太阳能资源分布特征的光伏基地选址方法,涉及一种光伏基地选址方法。选取与太阳能资源评估相关的原始气象参数并对数据预处理,根据水平总太阳辐射建立太阳辐射转换模型,得到照射在光伏板上的斜面总太阳辐射,根据斜面总太阳辐射和距离地表2米高度的温度与气象卫星测得的10米高度的风速,结合光伏板型号,构建太阳能资源发电功率模型,根据光伏交流输出功率建立光伏发电潜力评估体系,将不可行地点排除,选取光伏功率容量系数超过设定阈值的地点确定最终的光伏基地选址方案。构建太阳能资源发电功率模型,并建立光伏发电潜力评估体系,能够准确评估光伏发电潜力,适用于省级大区域范围光伏基地的选址研究。
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公开(公告)号:CN112821471B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202011623365.1
申请日:2020-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑疲劳载荷的风电机组参与电网调频的辅助控制方法,该方法首先将风电机组原有频率调节控制器得出的有功功率需求值作为输入,再将该有功功率需求值输入到考虑疲劳载荷的风电机组参与电网调频的辅助控制方法中,最后经过优化计算得出风电机组参与电网的频率调节功率。本发明涉及的风电机组调频控制是一种非常实用的风电机组辅助电网调频控制方法,无需改变原有的调频方法也无需改变风电机组的控制方法,就能够在保证提高原有频率调节性能的基础上,降低风电机组主轴和塔架的疲劳载荷。
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