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公开(公告)号:CN107910882A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711140633.2
申请日:2017-11-16
申请人: 广州供电局有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: H02J3/28
摘要: 本发明涉及一种分布式储能运营模式优化设计方法和系统。上述分布式储能运营模式优化设计方法包括:获取分布式储能系统的用户负荷在第一级统计时段初始时刻对应的初始瞬时功率,以及用户负荷在第一级统计时段结束时刻对应的结束瞬时功率;根据所述初始瞬时功率和结束瞬时功率确定分布式储能系统的用户负荷在第一级统计时段的负荷功率;若所述负荷功率小于或者等于分布式储能系统的最大输出功率,则根据所述负荷功率控制分布式储能系统进行放电,若所述负荷功率大于分布式储能系统的最大输出功率,则根据所述最大输出功率控制分布式储能系统进行放电。其可以提高其中数据处理的准确性,还可以提高后续控制分布式储能系统放电工作的科学性。
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公开(公告)号:CN108898290A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810608233.8
申请日:2018-06-13
申请人: 广州供电局有限公司 , 上海交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种面向多参与主体的工业园区综合能源系统互动方法,包括如下步骤:运营商发布日前削峰计划;用户对可调热负荷冷热电耦合互动投标和对可中断负荷日前竞价;运营商以补偿支出最小化为目标,进行基于可中断负荷日前竞价和冷热电耦合互动投标联合出清;日内执行日前削峰计划的出清结果,若日内实时负荷或基于日内负荷预测的结果超过负荷限值,对用户的可中断负荷进行日内邀约;日内负荷高峰还执行尖峰电价;根据用户实际响应量进行响应判定与结算。本发明结合冷热电多能耦合互补、可中断负荷和尖峰电价,多手段削峰、多主体参与,调度成本和用能成本低、可操作性和可持续性高,特别适用于多主体的工业园区综合能源系统的效能优化。
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公开(公告)号:CN108805449A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810596949.0
申请日:2018-06-11
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广州供电局有限公司
CPC分类号: G06Q10/06313 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种面向综合能源系统成本分摊及收益分配的合作博弈方法,能够对各参与主体合作结果的公平性进行分析,该方法包括:获取综合能源系统中参与主体信息;根据参与主体数量,建立第一联盟矩阵;根据所述参与主体类型以及任意综合能源系统与所述参与主体的对应关系,对所述第一联盟矩阵进行转化,得到第二联盟矩阵;根据综合能源系统参与主体的可控容量,建立边际贡献列向量;根据综合能源系统参与主体合作模式下增加的总成本和增加的总收益计算合作剩余;根据Shapley分配规则,以及所述第二联盟矩阵、边际贡献列向量和所述合作剩余建立各参与主体的收益模型;根据各参与主体的成本和所述收益,计算净利润;最后对净利润进行关键参数敏感度分析。
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公开(公告)号:CN107749624B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201711139712.1
申请日:2017-11-16
申请人: 广州供电局有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种分布式光伏发电运营模式优化设计方法和系统。上述方法包括:根据分布式光伏发电系统在统计时段内的实际光照强度、标准功率以及标准光照强度计算分布式光伏发电系统在统计时段内的实际功率;若所述实际功率数据小于或等于所述统计时段对应的负荷用电功率,则分布式光伏发电系统100%自发自用;若所述实际功率数据大于所述统计时段对应的负荷用电功率,则在满足用户负荷需求后,多余电量上网。其使对分布式光伏发电系统的供电控制过程以相应统计时段内的实际光照强度以及实际功率为依据,有效提高了针对分布式光伏发电系统进行供电控制的准确性,可以使所设计的分布式光伏发电运营模式更为优化合理。
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公开(公告)号:CN107910882B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201711140633.2
申请日:2017-11-16
申请人: 广州供电局有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: H02J3/28
摘要: 本发明涉及一种分布式储能运营模式优化设计方法和系统。上述分布式储能运营模式优化设计方法包括:获取分布式储能系统的用户负荷在第一级统计时段初始时刻对应的初始瞬时功率,以及用户负荷在第一级统计时段结束时刻对应的结束瞬时功率;根据所述初始瞬时功率和结束瞬时功率确定分布式储能系统的用户负荷在第一级统计时段的负荷功率;若所述负荷功率小于或者等于分布式储能系统的最大输出功率,则根据所述负荷功率控制分布式储能系统进行放电,若所述负荷功率大于分布式储能系统的最大输出功率,则根据所述最大输出功率控制分布式储能系统进行放电。其可以提高其中数据处理的准确性,还可以提高后续控制分布式储能系统放电工作的科学性。
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公开(公告)号:CN108764587A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810662124.4
申请日:2018-06-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广州供电局有限公司 , 上海交通大学
CPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/06315 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种考虑热电耦合的综合能源系统多时间尺度互动方法及装置,该方法包括:获取到园区各个用户对可中断负荷的第一补偿报价、对热负荷改变量的第二补偿报价;确定以各个用户的可中断负荷、热负荷改变量为待求量,以各个用户对应的第一补偿报价、第二补偿报价为已知量,且以补偿成本最小为目标的函数;在预置约束条件下对函数进行优化计算,得到日前负荷调度计划,其中,负荷调度包括削减用户的电负荷和增加用户的热负荷;在日内,根据日前负荷调度计划对园区各个用户的负荷进行调度。本发明解决了在工业园区综合能源配的调控过程中,用电系统传统配用电电力需求互动的手段单一的技术问题。
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公开(公告)号:CN107749624A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711139712.1
申请日:2017-11-16
申请人: 广州供电局有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种分布式光伏发电运营模式优化设计方法和系统。上述方法包括:根据分布式光伏发电系统在统计时段内的实际光照强度、标准功率以及标准光照强度计算分布式光伏发电系统在统计时段内的实际功率;若所述实际功率数据小于或等于所述统计时段对应的负荷用电功率,则分布式光伏发电系统100%自发自用;若所述实际功率数据大于所述统计时段对应的负荷用电功率,则在满足用户负荷需求后,多余电量上网。其使对分布式光伏发电系统的供电控制过程以相应统计时段内的实际光照强度以及实际功率为依据,有效提高了针对分布式光伏发电系统进行供电控制的准确性,可以使所设计的分布式光伏发电运营模式更为优化合理。
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公开(公告)号:CN108460525A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810157118.3
申请日:2018-02-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广州供电局有限公司
摘要: 本发明涉及一种多能互补配用电系统的综合能源利用效率评估方法,通过获取预设区域预设时间内的环境参数,根据预设区域预设时间内的环境参数得到预设区域内多能互补配用电系统的综合能源利用效率的评价指标,对评价指标进行归一化处理,并确定各评价指标的权重,根据评价指标和评价指标的权重确定多能互补配用电系统的综合能源利用效率并输出。在评估的过程中考虑了预设区域的环境参数、各功能设备及负荷运行情况,结合了实际运行场景的评价指标,并提出了对各评价指标归一化处理和综合评估方法,评估准确度高。
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公开(公告)号:CN111404183A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010319627.9
申请日:2020-04-22
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局 , 湖南大学
摘要: 区域综合能源多元储能系统配置方法、程序、系统与应用,涉及综合能源调控技术领域,前述区域综合能源多元储能系统配置方法包括建立电-热网络模型、建立多元储能配置模型、确定多元储能配置方案及多元储能配置的步骤,该配置方法同时计及电-热网络约束、电储能无功调节能力以及考虑能源品位差异的多元储能综合效率约束,与现有方法相比,其在让储能配置实现电、热、冷多元化的同时,还能够提高能源综合利用效率及系统运行效率,其结合电储能无功功率进行多元储能协同配置,提高了储能配置的经济性,能够有效降低电网损耗,降低热电联产弃热,在提高供能网络能量传输效率和热源供能效率等方面均具有优势。
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公开(公告)号:CN111404183B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202010319627.9
申请日:2020-04-22
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局 , 湖南大学
摘要: 区域综合能源多元储能系统配置方法、程序、系统与应用,涉及综合能源调控技术领域,前述区域综合能源多元储能系统配置方法包括建立电‑热网络模型、建立多元储能配置模型、确定多元储能配置方案及多元储能配置的步骤,该配置方法同时计及电‑热网络约束、电储能无功调节能力以及考虑能源品位差异的多元储能综合效率约束,与现有方法相比,其在让储能配置实现电、热、冷多元化的同时,还能够提高能源综合利用效率及系统运行效率,其结合电储能无功功率进行多元储能协同配置,提高了储能配置的经济性,能够有效降低电网损耗,降低热电联产弃热,在提高供能网络能量传输效率和热源供能效率等方面均具有优势。
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