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公开(公告)号:CN115239519A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210923241.8
申请日:2022-08-02
Applicant: 华北电力大学 , 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明涉及一种考虑温湿度变化率的用户基线负荷获取方法及系统,所述方法包括如下步骤:获取基线负荷影响时段的功率数据,需求响应日的气温数据和湿度数据;对所述功率数据、所述气温数据和所述湿度数据进行特征提取,获得特征数据;所述特征数据至少包括温度变化率和湿度变化率;将所述特征数据输入训练好的卷积神经网络模型,获得所述需求响应日的基线负荷。本发明在进行基线负荷获取的过程中考虑了温度变化率和湿度变化率对基线负荷的影响,提高基线负荷计算的精度。
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公开(公告)号:CN115204308A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210902560.0
申请日:2022-07-29
Applicant: 华北电力大学 , 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明涉及一种集群基线负荷估计方法及系统,涉及电力系统需求响应领域,方法包括:获取居民用户集群的设定时间的用电负荷数据;所述设定时间包括需求响应日和所述需求响应日之前设定数量个相似日;所述相似日为历史日期中与所述需求响应日的日类型相同的日期;对所述居民用户集群的所有用户进行一级聚类和累加,得到一级类簇;将所述一级类簇进行二级聚类和调整,得到用户集群最优聚类;根据所述用户集群最优聚类和所述用电负荷数据进行用电负荷估计,得到居民用户集群基线负荷估计值。本发明能够提高集群基线负荷估计的精度。
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公开(公告)号:CN113829934A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111236020.5
申请日:2021-10-22
Applicant: 华北电力大学 , 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明涉及了一种电动汽车集群聚合响应能力确定方法,所述确定方法包括如下步骤:根据响应时段内电动汽车集群中电动汽车的响应方式将电动汽车集群划分为四个电动汽车子集群;计算每个所述电动汽车子集群的响应功率;根据每个所述电动汽车子集群的响应功率和电动汽车集群的配变额定容量,确定电动车集群的实际聚合响应能力的上边界和下边界。本发明根据相应方式对电动汽车集群进行划分,并分别对每个电动汽车子集群的响应功率进行计算,以充分考虑充放电状态和荷电状态变化对后续时段响应能力评估的影响,本发明在实际聚合响应能力计算的过程中还考虑了配变额定容量。实现了准确量化和评估EV集群聚合响应能力,进而实现了电动汽车集群的调度。
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公开(公告)号:CN113757931B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110947962.8
申请日:2021-08-18
Applicant: 华北电力大学 , 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明涉及一种空调控制方法及系统,包括:根据等效热参数和削减目标参数计算常规响应数量;根据初始时刻各温度区间内各运行状态的空调数量和传输模型得到第一聚合功率曲线、常规控制时长和最大功率削减值;根据常规控制时长和常规响应数量控制空调集群;在当前迭代次数下,将当前时刻各温度区间内各运行状态的空调数量输入传输模型得到上一迭代次数下的第三聚合功率曲线;根据最大功率削减值、第一聚合功率曲线、目标削减功率曲线和上一迭代次数下的第三聚合功率曲线得到当前迭代次数下的智能控制时长和智能响应数量;根据当前迭代次数下的智能控制时长和智能响应数量控制空调集群。本发明可同时实现聚合功率的迅速响应以及对功率振荡的抑制。
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公开(公告)号:CN113757931A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110947962.8
申请日:2021-08-18
Applicant: 华北电力大学 , 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明涉及一种空调控制方法及系统,包括:根据等效热参数和削减目标参数计算常规响应数量;根据初始时刻各温度区间内各运行状态的空调数量和传输模型得到第一聚合功率曲线、常规控制时长和最大功率削减值;根据常规控制时长和常规响应数量控制空调集群;在当前迭代次数下,将当前时刻各温度区间内各运行状态的空调数量输入传输模型得到上一迭代次数下的第三聚合功率曲线;根据最大功率削减值、第一聚合功率曲线、目标削减功率曲线和上一迭代次数下的第三聚合功率曲线得到当前迭代次数下的智能控制时长和智能响应数量;根据当前迭代次数下的智能控制时长和智能响应数量控制空调集群。本发明可同时实现聚合功率的迅速响应以及对功率振荡的抑制。
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公开(公告)号:CN117220280A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311191629.4
申请日:2023-09-15
Applicant: 国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 , 南京国电南自电网自动化有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: H02J3/00 , G06F18/23 , G06F17/18 , G06Q50/06 , G06Q10/0631
Abstract: 本发明涉及电力系统领域,具体涉及一种考虑物流特性用于削峰填谷的纯电重卡双层协调优化调度方法。首先,在考虑物流特性的基础上,得到纯电重卡的日负荷曲线,其次,对纯电重卡进行可调度潜力分析,将负荷分为可调度负荷和不可调度负荷,建立考虑纯电重卡可调度潜力与最优充电规划的上层优化模型和考虑纯电重卡软时间窗物流特性与最优行驶方案的下层优化模型,层制定规划方案传递给下层,下层根据上层的规划方案结合软时间窗物流特性与最优行驶方案制定出纯电重卡运行成本反馈给上层;最后,采用主从博弈的方法对模型进行求解,实现调度预测。本发明能够限制充电负荷带来的不利影响,实现负荷削峰填谷,促进可再生能源的吸纳。
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公开(公告)号:CN117474261A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311477865.2
申请日:2023-11-08
Applicant: 国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 , 南京国电南自电网自动化有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: G06Q10/0631 , G06Q30/0202 , G06Q30/0601 , H02J3/00 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于订单信息的纯电重卡换电站参与需求响应可调度潜力分析方法,包括确定日前邀约指定的需求响应时间段;输入纯电重卡订单信息;根据纯电重卡换电站的参数信息,建立换电站的换电模型;计算一小时内最大换电次数等参数;计算需求响应时段内最大充电次数;计算需求响应时段内每个小时的时段内换电站最大换电数量;判断订单信息是否合理可行,调整不合理订单;根据订单信息,求得需求响应时间段为了满足换电订单需要充换的电池次数。考虑换电站所需的电池数量和充电需求,计算需求时段换电站需要的最小平均充电功率。基于需求时段基线负荷,计算需求时段换电站可调度潜力,实现换电站参与需求响应可调度潜力分析计算。
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公开(公告)号:CN117195700A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311070522.4
申请日:2023-08-24
Applicant: 华北电力大学 , 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: G06F30/27 , H02J3/00 , H02J3/24 , G06Q50/06 , G06N3/0442 , G06F17/16 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开一种纯电重卡集群功率响应边界优化方法及预测方法,属于电网调频技术领域。所述优化方法包括如下步骤:构建EHT单体响应边界优化模型;基于所述约束条件求解第一目标函数,获得EHT单体功率响应下边界;基于所述约束条件求解第二目标函数,获得EHT单体功率响应上边界;基于EHT单体功率响应下边界,计算EHT集群功率响应下边界;基于EHT单体功率响应上边界,计算EHT集群功率响应上边界。本发明实施例考虑EHT集群的最大最小充电功率限制及用户充电需求,建立EHT单体响应边界优化模型。该优化模型不需要依赖于基线功率的制定,且运算更为简便。
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公开(公告)号:CN116845885A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202311028368.4
申请日:2023-08-15
Applicant: 华北电力大学 , 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于目标鲁棒性的负荷聚合商调频调度方法,属于电网辅助服务及需求响应技术领域。本发明基于目标鲁棒性优化理论,在考虑多重不确定性因素的影响下,确定负荷聚合商调度策略,能够合理帮助负荷聚合商对冲不确定因素的不确定性,提高策略的鲁棒性,降低了负荷聚合商提供调频辅助服务的风险系数,提高了负荷聚合商在一定收入水平下的风险规避能力。
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公开(公告)号:CN113595122B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202111013145.1
申请日:2021-08-31
Applicant: 华北电力大学 , 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明涉及了一种分布式储能系统的聚合响应能力确定方法,包括:分别根据分布式储能系统中每个储能装置在不同SOC下的历史充放电曲线,确定任意时段内的每个所述储能装置在不同SOC下的实际最大充放电功率值;根据所述时段内每个储能装置的实际最大功率值和每个所述储能装置的自身运行约束,计算所述时段内每个储能装置的最大可变化功率;计算所述时段内每个储能装置的最大可变化功率的和,得到分布式储能系统的最大聚合响应能力,本发明基于历史充放电曲线,实现了分布式储能系统的集群聚合响应能力的评估,进而实现分布式储能系统的调度,可以对储能装置电池衰减特性和外界环境因素影响进行考虑,提高储能装置响应能力评估的精度。
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