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公开(公告)号:CN107871288A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711127317.1
申请日:2017-11-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 华北电力大学
IPC: G06Q50/06
CPC classification number: Y02E40/76 , Y02P90/84 , Y04S10/545 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种温室气体减排量的测算方法及系统,分别计算电网、发电侧与电网联动协调部分和用电侧与电网联动协调部分在未来设定时间段内的温室气体减排量;根据上述三个温室气体减排量,测算电网温室气体总减排量。本发明分析电网公司各项温室气体减排量,并对各项的温室气体减排量进行了定量测算,为电网公司制定实施温室气体管控计划与碳资产管理提供辅助决策支持。
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公开(公告)号:CN107871288B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN201711127317.1
申请日:2017-11-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 华北电力大学
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种温室气体减排量的测算方法及系统,分别计算电网、发电侧与电网联动协调部分和用电侧与电网联动协调部分在未来设定时间段内的温室气体减排量;根据上述三个温室气体减排量,测算电网温室气体总减排量。本发明分析电网公司各项温室气体减排量,并对各项的温室气体减排量进行了定量测算,为电网公司制定实施温室气体管控计划与碳资产管理提供辅助决策支持。
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公开(公告)号:CN118297450A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410063159.1
申请日:2024-01-16
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司 , 华北电力大学(保定)
Inventor: 李文 , 李斌 , 王坤 , 赵岳天 , 卜凡鹏 , 时国华 , 成岭 , 林晶怡 , 张静 , 傅豪杰 , 蒋利民 , 屈博 , 张思瑞 , 王占博 , 高子寒 , 李梦 , 李建锋 , 郭京超 , 李德智 , 李春红
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及多能互补系统运行优化技术领域,具体提供了一种电光热一体化供热系统评价方法及装置,包括:获取待评价电光热一体化供热系统在预先构建的评价体系中各末级指标的指标值;基于所述待评价电光热一体化供热系统在预先构建的评价体系中各末级指标的指标值及各末级指标对应的全局权重确定所述待评价电光热一体化供热系统的评价值,所述评价值为待评价电光热一体化供热系统的评价结果。本发明提供的技术方案,考虑了各指标之间的关联性,能够使得电‑光‑热一体化供热系统系统评价全面且实用。
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公开(公告)号:CN109449920B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201811131187.3
申请日:2018-09-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安爱科赛博电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种低压配电网理论线损计算方法,包括以下步骤:步骤1,任选一典型低压台区,构建典型低压台区网络拓扑结构;步骤2,获取所构建典型低压台区网络拓扑结构中各支路整点时刻的电流、电压、总有功功率、总无功功率以及相角;步骤3,计算每条支路的相线损耗及中线线损;步骤4,计算每条支路中由k次谐波所产生的相线附加损耗及中线附加损耗;步骤5,计算所构建典型低压台区网络拓扑结构中的相线等值电阻和中线等值电阻,即可得到典型低压台区的线损。本发明考虑了对线损计算影响较大的三种典型电能质量因素的影响,根据代表日实测负荷数据,采用后级前推的方式计算台区的理论线损,兼顾了计算精度和工程实用性。
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公开(公告)号:CN109494735A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811588704.X
申请日:2018-12-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安爱科赛博电气股份有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种低压配电网线损计算模型及方法,用于对低压配电网中的普通低压线路以及含新能源低压线路在计量间隔时间内的线损进行计算,所述的计算模型包括低压线路电力数据获得模块、低压线路等效阻抗获得模块、低压线路扰动量等效电流获得模块以及线损计算模块;本发明提供的低压配电网线索计算模型及方法采用从后级分支线路往前迭代的方式得到低压线路相线、中线的基波阻抗以及谐波阻抗,具有精度高,建模方法简单;并且考虑了三相不平衡、谐波、电压波动、新能源接入等多种扰动对损耗的影响因素,具有模型适用性高,即可研究单个电能扰动的影响,也可研究多种电能质量的复合扰动影响。
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公开(公告)号:CN109840655A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201711220495.9
申请日:2017-11-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明提供了一种低碳能源规划方法及系统,包括:获取二次能源生产量、用户负荷需求和用户低碳需求;根据所述获取的二次能源生产量、用户负荷需求以及预先构建的二次能源规划模型得到二次能源规划目标;基于所述二次能源规划目标、用户低碳需求和预先构建的优化配置模型得到不同电能替代技术在能源系统中的耗电量、碳排放量和能源转化设备的配置容量;根据所述配置容量对二次能源进行优化配置。本发明提供的技术方案建立了区域低碳能源规划中的优化配置模型,该模型可靠性高,使得规划结果更加具有指导价值和意义;根据现有的电能替代技术,依据建立的基准和算法得到了不同电能替代技术在区域能源系统中的耗电量、碳排放量及电能中燃煤发电的比例,提供了低碳能源规划中电能替代技术的推荐初选。
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公开(公告)号:CN109754141A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201711090128.1
申请日:2017-11-08
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明提供了一种电能替代新技术评估方法及系统,包括:基于被评估技术中各指标得分以及所述指标在预先构建的电能替代新技术评估指标体系中的权重计算所述被评估技术的得分;基于所述被评估技术得分进行评估。本发明提供的技术方案可以针对新技术进行定量化评估,为出库技术管理和构建电能替代相关技术标准体系提供决策依据。
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公开(公告)号:CN109449920A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811131187.3
申请日:2018-09-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安爱科赛博电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种低压配电网理论线损计算方法,包括以下步骤:步骤1,任选一典型低压台区,构建典型低压台区网络拓扑结构;步骤2,获取所构建典型低压台区网络拓扑结构中各支路整点时刻的电流、电压、总有功功率、总无功功率以及相角;步骤3,计算每条支路的相线损耗及中线线损;步骤4,计算每条支路中由k次谐波所产生的相线附加损耗及中线附加损耗;步骤5,计算所构建典型低压台区网络拓扑结构中的相线等值电阻和中线等值电阻,即可得到典型低压台区的线损。本发明考虑了对线损计算影响较大的三种典型电能质量因素的影响,根据代表日实测负荷数据,采用后级前推的方式计算台区的理论线损,兼顾了计算精度和工程实用性。
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公开(公告)号:CN109494735B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811588704.X
申请日:2018-12-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安爱科赛博电气股份有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种低压配电网线损计算模型及方法,用于对低压配电网中的普通低压线路以及含新能源低压线路在计量间隔时间内的线损进行计算,所述的计算模型包括低压线路电力数据获得模块、低压线路等效阻抗获得模块、低压线路扰动量等效电流获得模块以及线损计算模块;本发明提供的低压配电网线索计算模型及方法采用从后级分支线路往前迭代的方式得到低压线路相线、中线的基波阻抗以及谐波阻抗,具有精度高,建模方法简单;并且考虑了三相不平衡、谐波、电压波动、新能源接入等多种扰动对损耗的影响因素,具有模型适用性高,即可研究单个电能扰动的影响,也可研究多种电能质量的复合扰动影响。
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公开(公告)号:CN110391655A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810360700.X
申请日:2018-04-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种含多能源耦合的微能源网经济优化调度方法及装置,所述方法包括:获取预先建立的微能源网的网络单元的成本目标函数的最优解;利用所述最优解对含多能源耦合的微能源网进行调度。本发明提供的技术方案,通过提出多能源耦合发电的微能源网经济调度策略,不仅有助于消减用电高峰,缓解了电网压力,并提高电网运行的可靠性和安全性,还有助于在高渗透率光伏及风电大量丢弃的背景下,为有效消纳清洁能源提供了技术支持。
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