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公开(公告)号:CN107887975B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201610868511.4
申请日:2016-09-29
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明提供了一种需求侧资源调控方法,包括:监测电网系统的运行状态、确定安全性等级、确定与所述安全性等级相应的调控时间尺度、选择需求侧资源调控模式、发布相关调控信息和对所述调控信息的响应;一种需求侧资源调控系统,包括:通过网线依次连接的通信模块、监测模块、数据存储模块和处理模块。本发明能使系统的调控需求更加精确与匹配,在确保各场景下业务实时性需求的情况下,实现了更加多元化的选择,给予了用户更大的参与空间,采用不同时间尺度对应的调控模式选择策略,准确定位各调控模式的特点,更易于满足不同时间尺度的业务需求,同时,对负荷‑用户‑集成商‑电网的多空间尺度的调控更能够适应系统下不同颗粒度下的业务需求。
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公开(公告)号:CN107887975A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610868511.4
申请日:2016-09-29
IPC分类号: H02J13/00
CPC分类号: H02J13/0006
摘要: 本发明提供了一种需求侧资源调控方法,包括:监测电网系统的运行状态、确定安全性等级、确定与所述安全性等级相应的调控时间尺度、选择需求侧资源调控模式、发布相关调控信息和对所述调控信息的响应;一种需求侧资源调控系统,包括:通过网线依次连接的通信模块、监测模块、数据存储模块和处理模块。本发明能使系统的调控需求更加精确与匹配,在确保各场景下业务实时性需求的情况下,实现了更加多元化的选择,给予了用户更大的参与空间,采用不同时间尺度对应的调控模式选择策略,准确定位各调控模式的特点,更易于满足不同时间尺度的业务需求,同时,对负荷-用户-集成商-电网的多空间尺度的调控更能够适应系统下不同颗粒度下的业务需求。
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公开(公告)号:CN104376364A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410677416.7
申请日:2014-11-21
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G06N3/12
CPC分类号: Y02B10/30
摘要: 本发明公开了一种基于遗传算法的智能家居负荷管理优化方法,通过对智能家居系统中的风力发电机输出功率与风速之间的关系建立模型、对蓄电池荷电状态与充放电电量之间的关系建立模型,将负荷分为不可控型负荷、中断型负荷和不可中断型负荷,并给出了中断型负荷和不可中断型负荷开关状态需要满足的条件;建立智能家居负荷管理模型,模型包括由用户总电费构成的目标函数和包含有功功率平衡和最大功率限制的约束条件;利用遗传算法对本发明的模型进行优化求解,在满足基本的负荷约束和用户需求约束情况下,调节各负荷的工作状态,使得当天的总电费最小。本发明能够对智能家居负荷进行管理,使得当天总电费最小。
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公开(公告)号:CN104331737A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410675567.9
申请日:2014-11-21
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于粒子群神经网络的办公建筑负荷预测方法,包含以下步骤:确立办公建筑负荷预测神经网络模型的输入特征变量和输出目标向量;初始化粒子群解集;计算每个粒子的适应度值;更新粒子的局部最优位置和全局最优位置;更新微粒的速度和位置;判断结束条件;如果满足结束条件,则输出当前最优位置;赋值神经网络并进行神经网络模拟,预测办公建筑负荷。通过基于神经网络的办公建筑负荷预测方法,综合考虑了影响办公建筑负荷波动变化的所有内扰与外扰因素。同时针对办公建筑特殊的周期性用电特性,将其周期性负荷变化一并考虑进去,利用人工神经网络模拟,实现办公建筑的高精度负荷预测,具有负荷预测精度高、简单易实现的有益效果。
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公开(公告)号:CN107726538A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610654302.X
申请日:2016-08-10
IPC分类号: F24F11/46 , F24F11/64 , F24F11/88 , F24F110/10
摘要: 本发明提供一种智能楼宇用电调控方法,根据能量守恒原则建立智能楼宇主要用电设备及中央空调所属建筑物的热力学模型,并构建中央空调的电功率与制冷量之间函数拟合关系;基于轮控的方式调控中央空调下的各空调终端,求得智能楼宇对应的最大可削减负荷值;在日前电力市场中,建立基于电力公司、负荷聚合商及智能楼宇三方互动的调度框架。本发明提出的方法为负荷聚合商参与日前电力市场进行投标提供依据;在电力公司层面和负荷聚合商层面根据节能效果最大化进行优化调度,在充分挖掘智能楼宇需求响应潜力的同时保障了相关调度部门和用户的节能效果,进而保证了智能楼宇用电稳定而可靠的运行。
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公开(公告)号:CN104518567B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201410697960.8
申请日:2014-11-26
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 华北电力大学
CPC分类号: Y02B70/3266 , Y04S20/242
摘要: 本发明涉及通信领域,本发明公开了一种用电设备状态在线跟踪方法及装置,用电设备状态在线跟踪装置组成包括:电压传感单元、电流传感单元、数据采集单元、数据存储单元、统计分析单元、在线跟踪内核(状态识别跟踪单元、CPU)、UART调试口、人机接口。由在线跟踪装置对用电设备状态在线跟踪信号处理方法;对处理分解后的信号进行迭代式频率扫描的跟踪。通过将传感测量装置与通信装置集成,并采用状态跟踪信号处理方法,在无需大规模拆线、断电、停止生产的条件下,可以进行在线负荷运行状态跟踪与识别。利用WIA无线通信单元实施现场采集,具有成本低、部署方便等优势。
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公开(公告)号:CN104518567A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201410697960.8
申请日:2014-11-26
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 华北电力大学
CPC分类号: Y02B70/3266 , Y04S20/242
摘要: 本发明涉及通信领域,本发明公开了一种用电设备状态在线跟踪方法及装置,用电设备状态在线跟踪装置组成包括:电压传感单元、电流传感单元、数据采集单元、数据存储单元、统计分析单元、在线跟踪内核(状态识别跟踪单元、CPU)、UART调试口、人机接口。由在线跟踪装置对用电设备状态在线跟踪信号处理方法;对处理分解后的信号进行迭代式频率扫描的跟踪。通过将传感测量装置与通信装置集成,并采用状态跟踪信号处理方法,在无需大规模拆线、断电、停止生产的条件下,可以进行在线负荷运行状态跟踪与识别。利用WIA无线通信单元实施现场采集,具有成本低、部署方便等优势。
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公开(公告)号:CN108022029A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201610943945.6
申请日:2016-11-02
CPC分类号: G06Q10/06312 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种电网分层分区供需平衡调控方法及调控装置,该方法包括确定功率缺额及负荷运行状态;根据负荷用电功率模型与负荷运行状态,计算需求侧资源的可削减负荷潜力;根据估计的可削减负荷潜力,逐层分配削减任务;根据分配的削减任务量,调节与其对应的负荷运行参数;核验电网实际削减效果;该装置包括:数据采集单元、调度单元、策略制定单元、核验单元和集成商。本发明提供的技术方案根据不同层次、不同区域之间的负荷调控需求,实施从微观到宏观的全面调控策略,保证了需求侧资源参与电网供需平衡调节的有效性和合理性。
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公开(公告)号:CN105680445A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610144483.1
申请日:2016-03-14
IPC分类号: H02J3/00
CPC分类号: H02J3/00 , H02J2003/003
摘要: 本发明提供了一种基于延迟的启发式峰荷削减方法,包括:调控中心对负荷代理机构下达峰荷削减指令;负荷代理机构获取其管理区域内周期性柔性负荷的功率幅值、占空比和周期;负荷代理机构根据所述负荷的参数,建立负荷模型和峰荷削减模型;通过计算出各个周期性柔性负荷的启动时延,并将控制信号下达到各个用电设备;用电设备接收到负荷控制信号后,根据时延参数,调整自身启动时间。本发明通过在智能用电设备的工作周期中施以小的相位延迟。实现了减少周期性负载的重叠和最小化周期性脉冲波的最大叠加值,以实现峰荷削减。
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公开(公告)号:CN104538984A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410685627.5
申请日:2014-11-25
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763 , H02J3/386 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种考虑风电消纳的需求响应方案制定方法,包括以下步骤:数据采集;风电参数设置;需求侧参数设置;状态计算;风电运行优化;灵敏度分析;本发明将风电运行方案能与需求侧进行联动,提出风电结合需求侧管理组合优化运行模型,通过对可转移负荷的补贴额和可转移负荷的类型进行灵敏度分析,为考虑风电消纳的需求响应方案制定提供理论依据,可以提高风电机组与需求侧负荷组成的组合系统的经济性,降低该组合系统的运行总成本。
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