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公开(公告)号:CN119721534A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411576431.2
申请日:2024-11-06
Applicant: 三峡大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F17/18
Abstract: 本发明提供了一种基于节气划分的水风光互补系统相关性场景生成方法,首先以节气划分了龙头电站径流、风电出力和光伏出力的历史数据;然后,使用C‑vine copula法和蒙特卡洛抽样法生成了考虑龙头电站径流、风电出力和光伏出力相关性的场景集;最后,以生成场景的波动特征和相关性验证生成场景的质量。对于龙头电站径流、风电出力和光伏出力间的相关性较为复杂的特点,本发明能够较好的捕捉三者间的相关性并生成考虑相关性的场景集。
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公开(公告)号:CN119476780A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411477547.0
申请日:2024-10-22
Applicant: 三峡大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/26 , G06N3/0464 , G06N3/0985 , G06N5/01
Abstract: 本发明提供了一种卷积神经网络和蒙特卡洛树搜索相结合的防洪调度方法,首先收集和整理历史防洪调度和模拟防洪调度的原始数据,使用设计的数据转换方法得到洪水特征矩阵数据集;其次用洪水特征矩阵数据集训练两个卷积神经网络:策略网络和价值网络,策略网络用于预测出库流量,价值网络用于评估综合防洪效果;最后以综合防洪效果最佳为目标,将蒙特卡洛树搜索与策略网路和价值网络相结合寻找最佳的防洪调度方案。将本方法应用于实际防洪调度过程中,发现该调度过程出库流量平稳,能够应对不同频率的洪水;同时防洪调度效果还有一定改进。
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公开(公告)号:CN117335498A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311067602.4
申请日:2023-08-23
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种基于多核并行框架的中小型流域梯级水电机组负荷分配方法,首先根据安全水位的上下限设定初始水位经济区上下限;然后提出以机组为基本计算单元的层推法,结合多核并行禁忌增量动态规划法,制定不同水位经济区下的出力过程;最后按电站上下游顺序,循环执行上述方法并逐个更新水位经济区,直至梯级发电量误差满足精度要求,得到水电站水位经济区及机组出力过程。本发明直接以机组为基本计算单元,能够充分考虑机组启停时间、振动区等约束条件,出力过程直接精细化至每个时段每台机组,无需进行电站出力确定与机组出力分配等循环修正计算,出力变幅次数少、计算效率高,有效降低了短期发电计划与实际运行的偏差。
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公开(公告)号:CN117314044A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311067604.3
申请日:2023-08-23
Applicant: 三峡大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q40/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种兼顾激励相容的水电富集电网中长期电力市场交易方法,其特征在于:采用个体发电效益最大和电网侧购电成本最小为目标;首先以水电系统最小出力最大为目标对水电系统进行优化调度,得到保证电量;然后保证电量拆分成基础电量、省内电量和西电东送电量分别参与对应的市场交易,采用强化学习算法循环迭代求解;最后选取不同来水频率,分析不同形式和不同保证电量下的供电稳定性。本发明对梯级电站竞争不合理、天然来水不确定和中标电量的不匹配导致违约、水资源利用不充分等问题具有指导意义,为水电富集电网的中长期交易方式提供了有效的建议和方向。
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公开(公告)号:CN116992319A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310727085.2
申请日:2023-06-19
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F18/23213 , H02J3/38 , G06F18/22 , G06Q10/0639 , G06F17/16
Abstract: 本发明提供了一种考虑综合相似性度量的光伏典型出力场景聚类方法,首先考虑光伏发电特性,以光伏出力曲线的电量大小相似性、形态趋势相似性和波动位置相似性综合度量曲线的距离;然后构建光伏场景集聚类消减模型,以相异性矩阵选取初始中心点、以综合度量距离作为样本划分依据,以两阶段质心优化法提取典型场景,以有效性评价指标确定最优聚类数目,分别对传统K‑means算法加以改进;最后选取平均波动次数、平均波动幅度、出力分布偏度、出力分布峰度、极端波动率和电量这6个指标通过熵权Topsis法对典型场景集结果综合评价。本发明能够准确、高效地从原始场景中划分和提取出具有高质量的光伏典型出力场景集。
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公开(公告)号:CN111428970B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202010147231.0
申请日:2020-03-05
Applicant: 三峡大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种大规模水电站群跨省外送能力分析模型及求解方法,包括步骤:利用流域丰枯评价方法得到单个流域和全流域历史不同年份距平值,确定出不同距平值对应的丰平枯水年典型月来水;根据不同来水利用发电量最大模型计算各水电站最大理论发电量,该电量作为分解校核子模型的月度交易电量边界条件;利用电量分解校核模型以总输电通道利用率最小值最大为目标将最大理论发电量分解至日尺度;从而评估水电外送能力及潜力。本发明提出的方法能够定量分析不同来水情况下水电跨省外送能力及潜力,对提升清洁能源消纳能力及新增输电通道规划建设具有重要理论与现实意义。
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公开(公告)号:CN106682810A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611022560.2
申请日:2016-11-17
Applicant: 三峡大学
CPC classification number: G06Q10/06315 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及巨型水电站动态投产下跨流域梯级水电站群长期运行方法,它包括以下步骤:步骤1,预测负荷。步骤2,从月平均负荷中扣除不参与计算的电站出力过程。步骤3,计算全网流域不同频率天然来水过程。步骤4,计算各水电站出力过程;步骤5,计算火电站出力过程。该方法结合云南电网实际运行特点,将水电站分为两类:参与计算和不参与计算,参与计算的电站主要包括调节性能较好、装机规模很大的水电站和火电站,不参与计算的电站主要包括风电、光伏、周调节性能以下水电和部分火电,这部分电站长期运行过程基本变化不大,可按照电网的实际运行情况给定其出力过程。
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公开(公告)号:CN119726634A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411576446.9
申请日:2024-11-06
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/46 , G06F17/18 , G06Q10/063 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种水风光互补系统调峰敏感性评估方法,首先定义了水风光独立系统和联合系统,并对两个系统进行了短期调度,计算了两个系统的剩余负荷峰谷差的差值,以量化水风光互补系统的调峰能力;其次,挑选了能够表征龙头电站径流、风电出力、光伏出力和原始负荷变化特征的调峰影响因素;最后,基于广义加性模型,提出了水风光互补系统的调峰敏感性的评估方法,分析了不同调峰影响因素对水风光互补系统调峰能力的影响。本发明能够筛选出对水风光互补系统调峰影响较大的因素,有助于电网制定更加合理的调度策略。
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公开(公告)号:CN119474655A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411341244.6
申请日:2024-09-25
Applicant: 福建华电福瑞能源发展有限公司池潭水力发电厂 , 华电电力科学研究院有限公司 , 三峡大学
Abstract: 本申请涉及一种水电站群历史径流数据还原方法、系统、设备和介质,其中,该方法包括,通过根据水电站群中径流式水电站与库容式水电站之间的径流相似性,获取库容式水电站的径流式水电站参照。根据径流式水电站的水力特性,获取径流式水电站参照的径流过程,基于径流过程,获取径流趋势,将径流趋势作为库容式水电站的径流趋势参照。将径流趋势参照同倍比扩大,并还原扩大后的径流趋势参照的周期内水位过程,通过调整径流趋势参照同倍比,确定库容式水电站的径流过程,将库容式水电站的径流过程作为水电站历史径流还原数据。本申请解决相关技术中水电站群历史径流数据还原存在精确度低的问题,提高了历史径流数据还原精确度高。
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公开(公告)号:CN114676895B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202210255425.1
申请日:2022-03-15
Applicant: 三峡大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/0635 , G06Q10/067 , G06Q20/40 , G06Q30/0201 , G06Q30/0601 , G06Q40/04 , G06Q40/06 , G06Q50/06 , H02J3/00 , H02J3/38
Abstract: 本发明提供了一种计及大小水电发电权交易的风险调度方法,该方法首先根据装机容量、来水互补、网损成本和调节能力四个指标对不同大小水电组合进行综合评价,选出最优交易组合;然后以最优交易组合为研究对象,参考计量经济学中市场需求函数建立大水电竞价模型,并采用对数需求关系模拟大水电报价与交易电量函数关系式;最后根据大水电夏普比率来确定最优合约、现货和发电权交易电量三者比例。通过糯扎渡和各小水电群的实例分析证明了结果的有效性,有效减少了小水电弃水,并在一定风险范围内能够提高大水电收益,实现互利共赢和充分利用水资源的目标。
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