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公开(公告)号:CN114337325B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210260974.8
申请日:2022-03-17
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 天津大学
摘要: 本发明涉及一种基于多脉冲变流器的电动汽车充电桩整流电路,为三个六脉冲二极管桥式整流器并联串接在三相电源的二次侧,三相电源二次侧包括电源S1、电源S2和电源S3,电源S1和电源S3采用zig‑zag锯齿形连接方式,电源S2采用Y星型连接方式,同时电源S1的三相电源整体滞后于一次侧外部主输入电源;电源S2的三相电源与一次侧外部主输入电源同向;电源S3的三相电源整体超前于一次侧外部主输入电源。本发明的整流电路无需采用PWM脉冲宽带调制,能够显著降低控制电路的复杂性,进而有利于降低成本。同时本发明能够有效改善线路电流质量,同时减少低次谐波污染,具有更广泛的适用范围和前景。
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公开(公告)号:CN112348283B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011346151.4
申请日:2020-11-26
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 天津大学
摘要: 本发明涉及一种蓄热式电采暖虚拟电厂日前可调度潜力评估方法及装置,包括以下步骤:步骤1、获取需求响应激励时段及补贴价格,根据历史数据获取用户热负荷数据,根据设备参数获取蓄热式电采暖设备型号参数,构建单体蓄热式电采暖日前优化调度模型,确定单体蓄热式电采暖出力;步骤2、根据步骤1确定的单体蓄热式电采暖出力,构建单体蓄热式电采暖系统可调度潜力评估模型,并计算单体蓄热式电采暖可调度功率;步骤3、根据步骤2计算得出的蓄热式电采暖可调度功率,构建蓄热式电采暖虚拟电厂日前可调度潜力评估模型。本发明能够在保障用户舒适度前提下响应电价型激励,较好表征蓄热式电采暖系统需求响应潜力。
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公开(公告)号:CN114358449A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210276522.9
申请日:2022-03-21
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 天津大学
摘要: 本发明涉及基于图神经网络的电动汽车充电负荷时空分布预测方法,通过获取待预测点所在区域的电动汽车的历史负荷数据和天气数据考虑,并对天气数据进行降维处理,同时基于降维处理后的天气预报数据和电动汽车的历史负荷数据得到特征数据;再将所述降维后的特征数据带入训练完成的图神经网络模型,得到电动汽车充电负荷时空分布。本发明实现了电动汽车充电负荷时空分布预测,能够得到了城市内充电负荷潜在分布情况,且本发明提供的充电负荷时空预测方法和现有的深度神经网络预测算法相比,预测精度更高,对支持电网对电动汽车充电负荷实现有序管理、保证电网安全稳定运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112434444B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011427995.1
申请日:2020-12-07
申请人: 国网天津市电力公司 , 国网天津市电力公司滨海供电分公司 , 国家电网有限公司 , 天津大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q30/02 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F119/06
摘要: 本发明公开了一种计及需求响应的配电网站网协同扩容规划方法,该方法采用的是一个双层优化模型:下层主要建立基于补偿价格的EV充放电行为优化模型,以用户充电成本最小为目标,优化EV充放电功率;上层考虑EV用户对补偿价格的响应,建立配电网站网协同扩容规划模型,以年总投资运行成本最小为目标,确定变电站和线路的容量以及充电补偿价格。本发明的方法中通过引入优化补偿价格,间接引导充电过程,改善了充电负荷分布与配电网运行,延缓了配电网投资,并能减少配电网年总投资运行成本。
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公开(公告)号:CN113094884A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110348972.X
申请日:2021-03-31
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开了一种基于三层递进式分析模型的配电网用户窃电行为诊断方法,该方法包括:以主站层台区窃电行为存在性判定,采集终端层四维指标的窃电用户嫌疑度评价体系,电能表层高频采集与事件上报的取证确认三部分为主体,建立三层递进式分析模型。基于户变关系识别和理论线损对比判定台区窃电行为是否存在;通过四维指标体系进行台区内用户窃电嫌疑度计算与划分;根据事件上报和高频采集数据进一步确认取证并形成稽查工单。本方法充分发挥HPLC深化应用功能优势,匹配当前用电信息采集系统主站及边缘侧实际计算能力,实现了配电网用户窃电行为快速响应、准确定位和有效取证。
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公开(公告)号:CN108921727B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201810704236.1
申请日:2018-06-30
申请人: 天津大学
摘要: 一种考虑热负荷动态特性的区域综合能源系统可靠性评估方法:根据选定的区域综合能源系统,输入:电力、天然气、区域供热系统数据,能源集线器数据,各种元件故障率,电、气、热切负荷价格数据,分层解耦优化收敛判断阈值,可靠性指标收敛判断阈值,最大抽样次数,建筑物室内设计温度;选取所有元件的运行状态;进行系统状态分析,对所选择系统状态进行潮流优化计算,得到系统状态下电、气、热的切负荷量;计算可靠性指标,包括有电、气、热期望负荷削减和期望负荷削减频率;计算可靠性指标收敛判据;判断准序贯法抽样次数;输出电/气/热区域综合能源系统可靠性指标。本发明可以更准确的评估电/气/热区域综合能源系统可靠性。
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公开(公告)号:CN112464466A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011329201.8
申请日:2020-11-24
申请人: 国网能源研究院有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 天津大学
发明人: 胡静 , 黄碧斌 , 冯凯辉 , 闫湖 , 王彩霞 , 李琼慧 , 洪博文 , 李娜娜 , 李梓仟 , 时智勇 , 叶小宁 , 袁伟 , 陈宁 , 刘文峰 , 李钦淼 , 李哲 , 吴高翔 , 刘丁豪 , 穆云飞 , 王从善
IPC分类号: G06F30/20 , F24D19/10 , G06F119/08 , G06F111/04
摘要: 本发明提供了一种蓄热式电采暖系统优化调度方法、装置,涉及蓄热式电采暖领域领域,所述方法包括:构建建筑热负荷模型、蓄热式电采暖设备及系统模型;基于影响因素构建电采暖系统功率预测模型;基于所述建筑热负荷模型、蓄热式电采暖设备模型及系统模型及电采暖系统功率预测模型建立蓄热式电采暖系统运行期间的约束条件;基于所述约束条件构建蓄热式电采暖优化调度模型,根据所述蓄热式电采暖优化调度模型确定调度方式并且在考虑配电网功率约束的前提下,利用蓄热式电采暖的蓄热量以有效提升配电网运行安全性及用户供暖可靠性。
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公开(公告)号:CN112365115A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202010871619.5
申请日:2020-08-26
申请人: 天津大学
摘要: 本发明涉及一种电网信息能源系统稳定性评估方法,包括步骤:步骤1:系统初始化和参数输入;步骤2:建立含电动汽车调频的信息能源系统模型,步骤3:谱变换;步骤4:基于切比雪夫多项式对无穷小算子进行离散,得到有限维离散矩阵;步骤5:隐式重启Krylov子空间降维:步骤6:基于多起点迭代优化方法进行校正,将步骤7:稳定域求解:该发明一方面解决了时域法存在无法避免的保守性的问题;另一方面消除了频域法中难以处理的超越项,可以实现高效准确计算规模或时滞较大系统。
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公开(公告)号:CN111639819A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010514301.1
申请日:2020-06-08
申请人: 天津大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网山东省电力公司经济技术研究院
摘要: 本发明公开了一种综合能源园区多阶段优化控制方法,将控制周期分成若干阶段,在每个控制阶段期初进行设备选型和容量配置,得到该阶段的优化控制策略,用于满足长时间尺度下负荷增长的需求,包括:首先,建立各设备的数学模型;其次,建立多阶段优化控制框架,设计多阶段优化控制实施路径;进而,以全寿命周期成本最低为目标,以设备运行和功率平衡为约束,建立多阶段优化控制模型;采用混合整数线性规划算法进行求解,得到各阶段最优设备组合和容量配置方案以及优化运行策略,提升光伏消纳能力。本发明解决了现有研究未结合园区建设时序特征,忽略未来负荷需求变化,导致园区运行与设计阶段预期不符,造成资源浪费,限制效能发挥等问题。
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公开(公告)号:CN106532709B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201610939140.4
申请日:2016-10-25
申请人: 天津大学
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明公开了一种含配电网重构的区域综合能源系统最优潮流计算方法,包括:建立区域综合能源系统数学模型;建立区域综合能源系统最优混合潮流数学模型;通过MATLAB软件系统调用IBM ILOG CPLEX软件并采用交替迭代求解法对建立的目标函数及构成的区域综合能源系统最优混合潮流数学模型进行求解,最终生成各个能源中心中热电联产单元、中央空调系统和燃气锅炉最优运行功率指令。本发明从“源‑网‑荷”全环节出发,考虑了ICES中三相不平衡配电网、燃气管网以及EC的相关约束,充分挖掘了网络环节在多能源供能成本降低中的潜力,改善了配电网络的潮流分布并提高配电网络的供电能力,有效降低了ICES的运行成本。
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