基于多时间尺度的多交直流混合微电网优化调度方法

    公开(公告)号:CN110739684B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910977028.3

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于多时间尺度的多交直流混合微电网优化调度方法,分别对微电网进行日前调度与日内调度,尽可能减少由于可再生能源出力具有波动性、间歇性特点带来的不确定性功率波动影响。此外,光伏发电设备与大量的直流负荷需要通过换流设备与大电网连接,不仅会产生大量谐波的污染,也大大增加了换流的损耗,建设交直流混合微电网能够很好地解决这些问题。在此基础上,考虑到微电网的数量正在稳步增长,将地理位置较为接近的若干个微电网形成互联系统,能够进一步增强微电网应对可再生能源出力波动影响的能力,提高可再生能源的渗透率与供电可靠性。这将有助于推动分布式能源与智能电网的有序发展。

    一种基于多代理的分层多微网能量管理系统及调度方法

    公开(公告)号:CN110445173A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910725379.5

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于多代理的分层多微网能量管理系统及调度方法,系统包括电网、微网、微网能量管理子系统、共享储能子系统、多微网能量管理子系统。各微网在通过直流母线完成能量互济的同时,通过交流母线从电网接收能量。提出的能量管理子系统在第一阶段,微网能量管理子系统考虑需求响应来执行微网优化,将微网的缺额/剩余电量和储能子系统状态参数上传到多微网能量管理子系统。在第二阶段,多微网能量管理子系统通过各微网和共享储能子系统的信息执行多微网优化。最后,通过和大电网进行交易,使各微网能量达到平衡。本发明提高储能子系统的利用率;增大可再生能源本地消纳;在可再生发电和负荷预测的不确定条件下,提高供电稳定性。

    结合证据折扣的深度超级学习机的局部放电模式识别方法

    公开(公告)号:CN112183387A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011057921.3

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了结合证据折扣的深度超级学习机(deep super learner,DSL)的局部放电模式识别方法,主要包括以下步骤:(S1)信号采集:通过传感器收集局部放电信号;(S2)数据预处理:对原始信号进行去噪等处理;(S3)深度超级学习机初级诊断局部放电信号,构造出多个证据体的基本概率分配(basic probability assignment,BPA);(S4)证据折扣:对步骤(S3)构造出的各个证据体的BPA进行证据折扣;(S5)构建新特征:将步骤(S4)折扣后的证据附加到原始特征数据中,并作为新的特征向量送入深度超级学习机进行下一次迭代;(S6)重复步骤(S3)‑(S5),直到损失函数不再减小,得到最终的深度超级学习机输出的模式识别结果。与现有技术相比,本发明有着较高的识别准确度;对结果的可解释性强,具有广阔的市场前景和应用价值。

    一种基于多代理的分层多微网能量管理系统及调度方法

    公开(公告)号:CN110445173B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201910725379.5

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于多代理的分层多微网能量管理系统及调度方法,系统包括电网、微网、微网能量管理子系统、共享储能子系统、多微网能量管理子系统。各微网在通过直流母线完成能量互济的同时,通过交流母线从电网接收能量。提出的能量管理子系统在第一阶段,微网能量管理子系统考虑需求响应来执行微网优化,将微网的缺额/剩余电量和储能子系统状态参数上传到多微网能量管理子系统。在第二阶段,多微网能量管理子系统通过各微网和共享储能子系统的信息执行多微网优化。最后,通过和大电网进行交易,使各微网能量达到平衡。本发明提高储能子系统的利用率;增大可再生能源本地消纳;在可再生发电和负荷预测的不确定条件下,提高供电稳定性。

    基于多时间尺度的多交直流混合微电网优化调度方法

    公开(公告)号:CN110739684A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910977028.3

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于多时间尺度的多交直流混合微电网优化调度方法,分别对微电网进行日前调度与日内调度,尽可能减少由于可再生能源出力具有波动性、间歇性特点带来的不确定性功率波动影响。此外,光伏发电设备与大量的直流负荷需要通过换流设备与大电网连接,不仅会产生大量谐波的污染,也大大增加了换流的损耗,建设交直流混合微电网能够很好地解决这些问题。在此基础上,考虑到微电网的数量正在稳步增长,将地理位置较为接近的若干个微电网形成互联系统,能够进一步增强微电网应对可再生能源出力波动影响的能力,提高可再生能源的渗透率与供电可靠性。这将有助于推动分布式能源与智能电网的有序发展。

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