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公开(公告)号:CN102946113B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210262500.3
申请日:2012-07-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 天津大学 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J3/32
CPC classification number: Y02E70/30
Abstract: 本发明公开一种基于电池与超级电容的超级电容端电压控制方法,包括以下步骤:1)计算可再生能源输出功率的中低频分量与高频分量;2)采用超级电容补偿可再生能源输出功率波动的高频分量,电池补偿可再生能源输出功率波动的中低频分量;3)根据超级电容的剩余容量对超级电容输出功率进行修正,得到超级电容的输出功率参考值。使得在利用电池与超级电容补偿可再生能源输出功率波动中的中低频分量与高频分量的同时,根据超级电容的剩余能量对其输出功率进行修正,以达到有效地控制超级电容端电压的目的,该方法可以在抑制可再生能源输出功率波动的同时,避免超级电容端电压越限。
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公开(公告)号:CN102946113A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210262500.3
申请日:2012-07-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 天津大学 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J3/32
CPC classification number: Y02E70/30
Abstract: 本发明公开一种基于电池与超级电容的超级电容端电压控制方法,包括以下步骤:1)计算可再生能源输出功率的中低频分量与高频分量;2)采用超级电容补偿可再生能源输出功率波动的高频分量,电池补偿可再生能源输出功率波动的中低频分量;3)根据超级电容的剩余容量对超级电容输出功率进行修正,得到超级电容的输出功率参考值。使得在利用电池与超级电容补偿可再生能源输出功率波动中的中低频分量与高频分量的同时,根据超级电容的剩余能量对其输出功率进行修正,以达到有效地控制超级电容端电压的目的,该方法可以在抑制可再生能源输出功率波动的同时,避免超级电容端电压越限。
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公开(公告)号:CN202798007U
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201220365292.5
申请日:2012-07-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 天津大学 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J3/32
CPC classification number: Y02E70/30
Abstract: 本实用新型属于分布式发电供能技术领域,由于风能与太阳能等可再生能源具有随机性大、间歇性强、出力变化快等特点,因此就地配备一定容量的储能装置对其输出功率波动进行抑制将十分必要。本实用新型公开一种基于电池与超级电容的超级电容端电压控制装置,包括可再生能源发电装置、超级电容、电池、第一低通滤波器、第二低通滤波器、电能控制装置、减法器Ⅰ、减法器Ⅱ、加法器Ⅰ、加法器Ⅱ和加法器Ⅲ。分别利用电池与超级电容补偿可再生能源输出功率波动中的中低频分量与高频分量的同时,根据超级电容的剩余能量对其输出功率进行修正,以达到有效地控制超级电容端电压的目的。
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公开(公告)号:CN102799777B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201210241286.3
申请日:2012-07-12
Applicant: 天津大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 一种基于优化过程的时滞电力系统全特征谱追踪方法,按照预测-校正思路对时滞电力系统全特征谱轨迹进行追踪,从零时滞开始,逐渐增加系统时滞,并利用前两步的计算结果进行预测,然后通过求解一个优化模型对预测结果加以校正,以实现对时滞系统全部特征谱轨迹的求解。本发明首次给出了能追踪时滞系统完整特征谱随时滞变化轨迹的方法,通过准确求解时滞系统的全特征谱轨迹,进而实现对时滞系统复杂动态行为的分析。本发明不仅可研究时滞系统特征值的变化规律,还可用于对时滞系统闭环控制器控制效果的科学评估。
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公开(公告)号:CN103310307A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310249767.3
申请日:2013-06-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明是一种基于概率风险评估的电力系统规划方案灵活性评估方法。包括:1)根据电力系统的网络拓扑结构与未来需求制定候选规划方案;2)根据电力系统历史数据及未来预测确定各规划方案面临的不确定因素及其概率特性;3)对各候选规划方案,根据不确定因素及其概率特性计算风险指标,进行风险定量评估;4)根据风险指标评估规划方案的灵活性高低,风险指标低的候选规划方案应对未来各类不确定因素的能力高,灵活性较好;反之亦然;5)根据候选规划方案的风险指标,结合候选规划方案的可靠性和经济性指标,确定规划方案。本发明将风险评估方法用于处理系统面临不确定性因素概率特性及其对电力系统的影响,可以对规划方案的灵活性进行评估。
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公开(公告)号:CN103310307B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310249767.3
申请日:2013-06-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明是一种基于概率风险评估的电力系统规划方案灵活性评估方法。包括:1)根据电力系统的网络拓扑结构与未来需求制定候选规划方案;2)根据电力系统历史数据及未来预测确定各规划方案面临的不确定因素及其概率特性;3)对各候选规划方案,根据不确定因素及其概率特性计算风险指标,进行风险定量评估;4)根据风险指标评估规划方案的灵活性高低,风险指标低的候选规划方案应对未来各类不确定因素的能力高,灵活性较好;反之亦然;5)根据候选规划方案的风险指标,结合候选规划方案的可靠性和经济性指标,确定规划方案。本发明将风险评估方法用于处理系统面临不确定性因素概率特性及其对电力系统的影响,可以对规划方案的灵活性进行评估。
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公开(公告)号:CN119209603B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411200872.2
申请日:2024-08-29
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明提供适用于风电接入的海上油气田电网频率指标确定方法,涉及微电网技术领域,方法包括:根据海上油气田电网的发电系统中启动的各发电机组的额定功率、调速器比例系数、原动机时间常数、惯量时间常数和阻尼系数,确定发电系统的等值参数,等值参数包括调速器比例系数、原动机时间常数、惯量时间常数和阻尼系数;基于等值参数以及接入海上油气田电网的风电机组的运行参数确定发电系统的输出频率指标,输出频率指标包括最大频率偏差和稳态频率偏差。本发明可以实现针对风电加入的海上油气田电网的频率指标量化分析。
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公开(公告)号:CN115077747B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202210757439.3
申请日:2022-06-30
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开一种用于热力系统#imgabs0#计量的#imgabs1#表系统及计量方法,该方法包括:确定热力系统#imgabs2#计量的基本指标;根据热力系统的非平衡节点功率、网络拓扑、管网参数,生成相应的初始数据,并求解热力系统潮流;根据各节点温度,获取节点#imgabs3#势向量,从而计算热力系统的#imgabs4#分布。该#imgabs5#表系统由云端服务器,分布在系统各处的#imgabs6#表,以及实现#imgabs7#表与云端服务器之间数据传输的通讯装置组成;#imgabs8#表分为热源侧#imgabs9#表、网络侧#imgabs10#表、负荷侧#imgabs11#表、储热侧#imgabs12#表。本发明实现对热力系统各环节#imgabs13#分布参数的实时计量。
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公开(公告)号:CN118676895B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202410648991.8
申请日:2024-05-23
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开了一种多能源系统间的安全低碳运行及能源共享方法及装置,其中,装置包括信息处理模块、能源策略分析模块、策略快速生成模块以及能源共享模块;信息处理模块用于实现能源系统的全部信息感知、其他互联能源系统部分信息感知以及基于不完全信息的其他能源系统全信息推演;能源策略分析模块用于基于信息处理模块的输出信息,建立各能源系统的经济‑安全‑环保性协同优化模型;策略快速生成模块用于实现最优策略的快速生成;能源共享模块用于实现各能源系统间的能源共享。本发明在达到环保、安全、经济最优化的协同优化的同时,还显著提高了计算效率;相同部署环境、相同收敛精度下,本发明算法的迭代次数更少,且收敛精度越高。
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公开(公告)号:CN119443635A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411518502.3
申请日:2024-10-29
Applicant: 天津大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开一种考虑源荷不确定性的园区综合能源系统规划方法及装置,该方法通过设定建模策略分别对园区综合能源系统中的设备进行建模,获得园区综合能源系统约束模型;构建全局优化模型、阶段优化模型和局部优化模型;通过全局优化模型对系统的参数进行初始化,并划分规划阶段和设置局部调整点;在第一规划阶段起始点,调用阶段优化模型,获得阶段规划方案;在第一规划阶段的第一局部调整点,调用局部优化模型,获得第一局部调整点的局部规划方案;依次在局部调整点,获得局部规划方案,直至第一规划阶段结束;迭代循环,直至所有规划阶段完成规划调整。本发明通过动态规划、评估和调整相结合的方式,来应对多重不确定性因素的影响。
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