一种考虑容量备用的多类型机组协调方法

    公开(公告)号:CN114142536B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202111470429.3

    申请日:2021-12-03

    IPC分类号: H02J3/46 H02J3/28 H02J3/32

    摘要: 一种考虑容量备用的多类型机组协调方法,采集原始数据;根据采集的原始数据,建立考虑容量备用的多类型机组协调模型,该模型的约束包括风电和光伏机组出力约束、抽水蓄能机组约束和电池储能约束、电力系统备用容量约束以及电力系统实时功率平衡约束;根据考虑容量备用的多类型机组协调模型,计算得到各类型机组的运行调度安排。本发明通过综合考虑风电机组、抽水蓄能机组、光伏机组以及大容量储能的约束,在日内运行中适时地调用了储能设备和调整了多种快速启停机组的开停状态,发掘系统灵活调节资源、配合新能源机组运行,能够促进新能源功率的消纳,提升新能源电场的收益,降低电力系统运行中失负荷或者弃除新能源功率的风险。

    一种考虑碳捕集低碳调度方法
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116307957A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310305337.2

    申请日:2023-03-27

    摘要: 本发明公开了一种考虑碳捕集低碳调度方法,涉及低碳调度技术领域,包括以下步骤:S1,建立碳捕集电厂模型、风电场运行模型和火电厂运行模型;S2,获取一个历史周期内目标区域内供电方的数量以及供电总量需求,基于供电方数量与供电需求建立供电消耗模型;S3,获取一个历史周期内碳交易价格的数据、并基于火电厂机组的运行数据和碳交易价格的数据,建立碳税和碳交易模型;S4,基于碳捕集电厂模型、风电场运行模块、火电厂运行模块、供电消耗模型以及碳税和碳交易模型,获取目标区域内低碳调度方案,基于该低碳调度方案,对所属目标区域内的电力能源进行调度。本发明实现节能减排和低碳经济需求,并避免由于低碳导致的经济问题。

    一种电力系统的用电负荷峰谷时段划分方法及系统

    公开(公告)号:CN111861278B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202010772514.4

    申请日:2020-08-04

    摘要: 本发明公开了一种电力系统的用电负荷峰谷时段划分方法及系统,首先获取预设时间段内的用电负荷数据、预设能源出力数据以及预设能源消纳数据,然后根据获得的数据,使用第一预设函数计算预设时间段的预设曲线上各统计时刻的峰隶属度,使用第二预设函数计算预设时间段的预设曲线上各统计时刻的谷隶属度,进一步根据获得的预设时间段内各统计时刻的峰隶属度和谷隶属度,对预设时间段划分出峰时段、谷时段和平时段。本方法及系统计算峰谷隶属度时考虑了用电负荷的贡献以及预设能源出力的贡献,根据计算出的各时刻的峰谷隶属度划分峰谷平时段,有助于促进预设能源消纳,应用于电力系统的新能源有助于促进新能源消纳。

    基于区块链的源网荷储智能调控平台

    公开(公告)号:CN113780848B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202111087040.0

    申请日:2021-09-16

    摘要: 本发明涉及一种基于区块链的源网荷储智能调控平台,属于电网调控技术领域,该源网荷储智能调控平台设置区块链模块,通过设置交易中心、调度中心、调控平台运营商均通过共识节点方式与所述区块链模块相连;能源监管组织通过非共识节点方式与所述区块链模块相连,从而实现了使用区块链技术将关键业务上链存储,从技术角度保证了数据的不可篡改性和权威性,保证了数据信息的真实性。进一步的,通过将额度分配规则和激励机制写入智能合约中执行,保证了额度分配和激励的公开透明,避免产生可能的纠纷,提升源网荷储智能调控平台的公信力,提升源网荷储智能调控平台的运行效果。

    一种基于LLC拓扑光伏发电系统的MPPT控制方法

    公开(公告)号:CN113708722B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202110989159.0

    申请日:2021-08-26

    IPC分类号: H02S40/30 H02M3/335

    摘要: 本发明公开了一种基于LLC拓扑光伏发电系统的MPPT控制方法,包括对光伏发电系统进行软起动,采集光伏板的输出电流Ipv,判断Ipv是否大于阈值η,若大于,根据LLC电路的最小开关频率fmin和最大开关频率fmax确定f1和f2,f1=fmin,f2=fmax,通过f1和f2计算出[f1,f2]内的f3、f4和f5,计算出当前f3,f4,f5对应的光伏板最大输出功率Pmax和最小输出功率Pmin,判断Pmax与Pmin的差值是否小于误差值ξ,若小于,得出最终的最大功率Pmax=P(f3),将f3转化为脉冲信号,驱动光伏发电系统中开关管Q1‑Q4,即将光伏发电系统控制在最大功率点上。