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公开(公告)号:CN113610316B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202110955504.9
申请日:2021-08-19
Applicant: 东北电力大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明是一种在不确定环境下考虑综合需求响应的园区综合能源系统优化调度方法,其特点是,首先,构建一种以实现最小运行成本为目标的园区综合能源系统(community integratedenergy system,CIES)调度模型;然后,采用序列运算理论(sequence operation theory,SOT)和线性化方法将原调度模型转化为确定性混合整数线性规划模型;最后,采用CPLEX求解器求解模型,得到全局最优解,获得CIES的最优调度方案,有效的解决了现有技术中的不足,能够有效引导用户参与需求响应,同时降低系统总运行成本,促进可再生能源的消纳,具有方法科学合理、适用性强、效果佳等优点。
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公开(公告)号:CN113610316A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110955504.9
申请日:2021-08-19
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明是一种在不确定环境下考虑综合需求响应的园区综合能源系统优化调度方法,其特点是,首先,构建一种以实现最小运行成本为目标的园区综合能源系统(community integratedenergy system,CIES)调度模型;然后,采用序列运算理论(sequence operation theory,SOT)和线性化方法将原调度模型转化为确定性混合整数线性规划模型;最后,采用CPLEX求解器求解模型,得到全局最优解,获得CIES的最优调度方案,有效的解决了现有技术中的不足,能够有效引导用户参与需求响应,同时降低系统总运行成本,促进可再生能源的消纳,具有方法科学合理、适用性强、效果佳等优点。
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公开(公告)号:CN113708404A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110955516.1
申请日:2021-08-19
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种基于自动强化学习多时段可再生能源出力及负荷预测的孤立微电网优化调度方法,其特点是,包括:输入并更新风、光出力及负荷的历史数据并将其按时段重构为24组新的时间序列;生成基于优先经验回放自动强化学习预测的调度模型;根据输入数据自动确定优先经验回放自动强化学习预测模型的架构与超参数;获得预测值及预测误差分布并生成预测误差的概率性序列;修正预测值;确定旋转备用机会约束;将机会约束转化为确定性约束;获得符合混合整数线性规划形式的调度模型;输入微电网参数;求解微电网日前调度模型;检查解决方案是否存在,若存在,则终止流程;否则更新置信水平;输出微电网优化调度方案。具有系统的运行成本低,求解速度快等优点。
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公开(公告)号:CN101693583B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910217749.0
申请日:2009-10-16
Applicant: 东北电力大学
IPC: C02F9/14 , C02F3/30 , C02F1/52 , C02F103/36
Abstract: 一种1,3-丙二醇发酵微生物废水生化综合处理方法是由发酵微生物浓缩、ATAD、UASB、交替A/O和化学混凝组成。首先在ATAD反应器中进行嗜热菌的培养与驯化,在UASB反应器中进行厌氧活性污泥的培养及驯化,在交替A/O池中进行好氧活性污泥的培养及驯化。正式实验时,废水先经ATAD处理提高废液的可生化性,使病毒性发酵微生物变成生物能的物质,ATAD出水经UASB处理使有机物浓度进一步降低,过程中产生的沼气回收,最后UASB出水经交替A/O工艺及化学混凝处理后才能达到国标GB18918-2002的一级排放标准B标准,实现安全排放,为1,3-丙二醇发酵微生物废水提供了新的降解途径。
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公开(公告)号:CN101693583A
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200910217749.0
申请日:2009-10-16
Applicant: 东北电力大学
IPC: C02F9/14 , C02F3/30 , C02F1/52 , C02F103/36
Abstract: 一种1,3-丙二醇发酵微生物废水生化综合处理方法是由发酵微生物浓缩、ATAD、UASB、交替A/O和化学混凝组成。首先在ATAD反应器中进行嗜热菌的培养与驯化,在UASB反应器中进行厌氧活性污泥的培养及驯化,在交替A/O池中进行好氧活性污泥的培养及驯化。正式实验时,废水先经ATAD处理提高废液的可生化性,使病毒性发酵微生物变成生物能的物质,ATAD出水经UASB处理使有机物浓度进一步降低,过程中产生的沼气回收,最后UASB出水经交替A/O工艺及化学混凝处理后才能达到国标GB18918-2002的一级排放标准B标准,实现安全排放,为1,3-丙二醇发酵微生物废水提供了新的降解途径。
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