含碳捕获和电转气设备的综合能源系统主从博弈优化方法

    公开(公告)号:CN117371675A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202310361576.X

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明公开了含碳捕获和电转气设备的综合能源系统主从博弈优化方法,首先构建包括可减少碳排放的CCS、P2G及多种储能设备的多种能源供给IES数学模型;其次提出了计及需求响应的IES双层博弈优化框架,上层以系统运营商收益最大为目标,下层以系统用户成本最小为目标,环境模型为阶梯式碳交易机制,运营商售能价格由传统的电定价拓展到多种形式能源定价;最后通过KKT条件将下层模型转化为约束加入上层中,再通过Big‑M法及McCormick法将非线性与双线性转化为线性项,最终将双层模型转化为单层线性规划求解。本方法有效减少系统中碳排放,促进新能源消纳,减小负荷峰谷差,提高系统灵活性兼顾IES运营商与用户的利益。

    一种考虑电压暂降幅值与持续时间的电压暂降域计算方法

    公开(公告)号:CN113985210B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202111282851.6

    申请日:2021-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种考虑电压暂降幅值与持续时间的电压暂降域计算方法,包括以下步骤:根据敏感负荷电压耐受曲线,确定敏感负荷电压暂降阈值和持续时间阈值;计算系统中某线路首端和末端发生故障时接入敏感负荷的母线的残余电压幅值,并将其与电压暂降阈值比较,得到电压判定量;根据系统保护信息获取线路故障切除时间,并将其与持续时间阈值比较,得到持续时间判定量;由电压判定量和持续时间判定量初步判断该线路是否位于暂降域内:采用二次插值法和割线迭代法对临界点进行求解;遍历系统中的所有线路,得到敏感负荷最终的暂降域。相比于现有技术,本发明同时考虑了电压暂降幅值和持续时间,从而可以更加精确地确定敏感负荷的电压暂降域范围。

    计及奖惩碳排放和风光不确定性的综合能源系统调度方法

    公开(公告)号:CN115907394A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211524171.5

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本申请公开了计及奖惩碳排放和风光不确定性的综合能源系统调度方法,属于综合能源系统优化技术领域,该方法首先构建综合能源系统中各设备的数学模型和相应的约束条件;然后根据以上建立的数学模型,建立经济目标函数,和计及奖惩碳排放的阶梯型环境目标函数;再构建若干风力发电机组及光伏发电机组的典型出力场景及其相应发生的概率,根据这些以及之前建立的经济目标函数,建立计及条件风险价值的综合能源系统的经济优化目标函数;最后将阶梯型环境目标函数和经济优化目标函数之和作为综合能源系统的总目标函数,并利用cplex求解器对总目标函数求解,本发明能实现在更加贴近实际工作情况的前提下,更好的维护环境,同时降低总成本,更经济实用。

    一种考虑电压暂降幅值与持续时间的电压暂降域计算方法

    公开(公告)号:CN113985210A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111282851.6

    申请日:2021-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种考虑电压暂降幅值与持续时间的电压暂降域计算方法,包括以下步骤:根据敏感负荷电压耐受曲线,确定敏感负荷电压暂降阈值和持续时间阈值;计算系统中某线路首端和末端发生故障时接入敏感负荷的母线的残余电压幅值,并将其与电压暂降阈值比较,得到电压判定量;根据系统保护信息获取线路故障切除时间,并将其与持续时间阈值比较,得到持续时间判定量;由电压判定量和持续时间判定量初步判断该线路是否位于暂降域内:采用二次插值法和割线迭代法对临界点进行求解;遍历系统中的所有线路,得到敏感负荷最终的暂降域。相比于现有技术,本发明同时考虑了电压暂降幅值和持续时间,从而可以更加精确地确定敏感负荷的电压暂降域范围。

    一种考虑新能源机组参与调频的电力系统优化调度模型

    公开(公告)号:CN116470589A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310357001.0

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种考虑新能源机组参与调频的电力系统优化调度模型,属于电力系统优化调度领域,首先构建虚拟惯量和调频容量多目标优化模型,构建了其中的相应数学模型和约束条件;然后构建电力系统优化调度模型,在目标函数中加入了新能源机组虚拟惯量和调频容量成本;以虚拟惯量和调频容量多目标优化模型为内层模型,电力系统优化调度模型为外层模型,建立双层优化模型;本发明考虑新能源机组虚拟惯量和调频容量的可调节特性,并对其进行了成本量化,能实现在满足系统频率稳定条件下的最优经济调度,同时兼顾系统运行的稳定性和经济性。

    一种直流微电网多储能电压自适应动态控制方法、存储介质及设备

    公开(公告)号:CN118199016A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410295881.8

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种直流微电网多储能电压自适应动态控制方法、存储介质及设备,包括:采用虚拟同步发电机控制策略的储能变换器根据直流微电网发生功率振荡时直流母线电压的动态情况设计虚拟惯量与阻尼系数的自适应控制策略,进行电压外环PI控制,并结合虚拟同步发电机控制策略下储能变换器实际输入直流微电网的电流扰动值进行电流内环PI控制,实现自适应功率补偿控制;采用定功率控制策略的储能变换器以设定固定输出功率为条件接入直流微电网,结合定功率控制策略下储能变换器实际输入直流微电网的电流扰动值进行PI控制,实现自适应功率补偿控制。本发明能够抑制直流微电网功率波动时导致的直流母线电压波动且大幅改善直流母线电压的动态性能。

    一种电力系统惯量和调频备用容量确定方法

    公开(公告)号:CN115764875A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211472643.7

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种电力系统惯量和调频备用容量确定方法,包括S1、构建电力系统频率响应模型;S2、构建电力系统的系统惯量和调频备用容量相关目标函数和对应约束指标;目标函数包括电力系统遭遇扰动后能维持频率稳定的系统等效惯性时间常数最小以及新能源机组的总调频备用容量最小;S3、通过NSGA‑II算法对新能源机组惯性时间常数等效惯性时间常数和新能源机组总调频备用容量进行寻优;S4、计算得到系统总惯量和系统总调频备用容量。本发明在兼顾新能源机组虚拟惯量最低以及新能源机组调频备用容量最小的同时,引入风光波动不确定性,实现包含新能源机组虚拟惯量及新能源机组调频备用容量的电力系统惯量和调频容量确定。

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