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公开(公告)号:CN115456688A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211180579.5
申请日:2022-09-26
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种基于独立储能模式的双边交易优化方法,包括:获取参与交易的各目标场站的预测出力数据,并基于所述预测出力数据确定各所述目标场站的意向交易量以及交易报价;根据所述意向交易量以及交易报价,基于预存的竞价模型进行竞价以及价格出清,以获得最终中标交易功率曲线和最终报价曲线;在目标时长内,实时获取当前双边交易量,并根据所述当前双边交易量,对所述最终中标交易功率曲线和所述最终报价曲线进行实时的调峰功率修正,以得到双边交易优化结果。本发明优化了报价函数,以独立储能补贴收益最大为目标,根据影响报价的各因素对最终交易报价进行修正,提高了独立储能参与调峰辅助服务市场的经济性,降低了新能源电厂的弃电率。
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公开(公告)号:CN220064143U
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202321236935.0
申请日:2023-05-22
Applicant: 国家电网公司东北分部
Abstract: 本实用新型提供一种储能一次调频控制的测试装置,包括:测试仪主体,所述测试仪主体表面的两侧均设置有转动组件,所述转动组件包括L形转动杆,所述L形转动杆的一端连接有连接板,所述连接板的底部的两侧均设置有连接杆;矩形板,所述矩形板设置于两个所述连接杆之间;防护罩,所述防护罩连接于所述矩形板的一侧。本实用新型提供的一种储能一次调频控制的测试装置,在测试仪主体的两侧设置转动组件配合带有矩形板的防护罩使用可以在测试仪主体在携带至户外使用时可以对表面的控制面板进行防护,防止控制面板出现磕碰损坏。
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公开(公告)号:CN119869611A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411883236.4
申请日:2024-12-19
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及化工技术领域,具体涉及一种绿电甲醇制备绿色烯烃的催化剂及以绿电甲醇制备绿色烯烃的方法。本发明的催化剂按照体积份数计,包括苯甲酸10‑20份、油酸30‑40份和环烷酸40‑60份。本发明的催化剂包括苯甲酸、油酸和环烷酸,通过将各组分的用量限定在合理的范围值内,使得各组分之间发挥更好的协同作用,应用到以绿电甲醇制备绿色烯烃的方法中,能提高烯烃的收率和生产效率,同时具有较好的经济性和环境友好性。
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公开(公告)号:CN119787309A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411782346.1
申请日:2024-12-05
Applicant: 鄂尔多斯市多能互补能源有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种基于发电成本和预测误差的园区新能源消纳能力评估方法、装置及存储介质,涉及工业园区电力系统优化调度技术领域。该方法通过步骤1:根据风电光伏发电量约束、火电机组运行约束和储能设备运行约束,构建园区内不同发电资源的发电模型;步骤2:基于园区的负荷需求响应潜力对新能源消纳的调节,以最大消纳量为目标函数构建上层消纳模型;步骤3:根据火电机组运行成本、储能设备调节成本和负荷调节成本,以总成本最小为目标函数构建下层成本模型;步骤4:基于发电模型、上层消纳模型和下层成本模型,评估园区的新能源消纳能力。提高了可再生资源的利用率,节约了资源成本,且大大的提高了评估新能源消纳能力的准确性。
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公开(公告)号:CN119726758A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411778452.2
申请日:2024-12-05
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种基于数据驱动的有源配电网电压控制方法及系统,该方法包括:输入有源配电网的历史数据至预设有源配电网的潮流计算模型,获得有源配电网的潮流计算模型输出的潮流计算数据;根据潮流计算数据确定基于数据驱动的潮流线性回归矩阵方程,并求解潮流线性回归矩阵方程的系数矩阵和常数项矩阵;输入待调控节点电压计算值、系数矩阵和常数项矩阵至预设有源配电网的电压控制模型,获得有源配电网的电压控制模型采用线性规划输出的配电网节点电压控制策略;有源配电网的电压控制模型以最小化经济成本为目标函数。本发明无需进行配电网拓扑识别,可直接利用数据完成电压控制设计,通过线性规划提升电压控制的灵活性和适应性。
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公开(公告)号:CN112734157B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202011357180.0
申请日:2020-11-26
Applicant: 清华大学 , 北方联合电力有限责任公司 , 内蒙古丰泰发电有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F17/11 , G06F21/62
Abstract: 本发明实施例提供一种热力系统信息浓缩方法及装置、设备及介质,该方法包括:获取模型参数:基于所述模型参数构建热力系统的运行约束方程;基于所述运行约束方程构造浓缩的热力系统运行信息和浓缩的热力系统经济信息效地对热力系统的运行信息以及经济信息进行浓缩,浓缩后的信息同完整详细的热力系统模型之间具有严格的等价性。在实施电热综合协调调度过程中,通过传递浓缩的热力系统信息,可以有效缓解数据通信或维护负担,同时充分保障热力系统的信息安全。
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公开(公告)号:CN118708870A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410701461.5
申请日:2024-05-31
Applicant: 国网陕西省电力有限公司信息通信公司 , 清华大学
Inventor: 任晓龙 , 朱彧 , 徐飞 , 杨乐 , 杨熙载 , 王静 , 崔冰 , 郝玲 , 陈磊 , 雷卫 , 黎亦凡 , 郭一鸣 , 马琴琴 , 李胜磊 , 蒋伟强 , 庞冰瑶 , 霍勇博 , 王林楠 , 詹鑫睿 , 陈兴远 , 季怀招
IPC: G06F17/18 , H02J3/00 , G06F18/23211 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种基于改进聚类分析与非参数核密度估计的台区负荷概率统计模型构建方法,包括:获取电力负荷曲线,通过预设的负荷曲线迭代自组织数据分析聚类算法对所述电力负荷曲线进行聚类;基于电力负荷曲线聚类分析后得到各类负荷的聚类中心和负荷曲线;对每一类负荷曲线以设定周期为间隔选取负荷数据,采用非参数核密度估计的方法对每类负荷不同时间节点负荷值进行分析,得到负荷概率统计模型。本发明解决了现有电网负荷概率模型不精准难以为配电网的运行和规划提供可靠依据的问题。
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公开(公告)号:CN115912627A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211351573.X
申请日:2022-10-31
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种基于电力调节的冷热电联产远方终端响应及控制方法,包括:获取冷热电联产可控对象的发电、供冷、供热耦合运行计划数据;获取电网或微电网、台区智能终端下发的调峰、调频调节需求,根据预设的生产计划结合可控对象的发电、供冷、供热耦合运行计划数据生成功率调整计划;根据功率调整计划和预设的电力调节考核指标生成自动化指令;自动化指令在执行过程中通过多种途径改变可控对象的发电、供冷、供热耦合运行计划,生成调节结果;根据调节结果通过预设的修正模型进行动态规划调节修正所述需求响应计划,动态调整冷热电联产可控对象的发电、供冷、供热耦合运行计划。本发明解决了现有冷热电联产燃气利用率低、资源利用不充分的问题。
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公开(公告)号:CN115358058A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210964156.6
申请日:2022-08-11
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司电力调度控制分公司 , 清华大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明实施例提供一种用于一次调频分析的锅炉蓄热系数计算方法及装置,该方法包括:将采集的锅炉运行数据输入锅炉稳态模型,计算出模型参数及各段换热单元的热力状态量的初始值;读取当前仿真时间步长的阀门开度阶跃信号;累计仿真时间小于一次调频时间,逐段对换热单元的热力状态量进行迭代计算,并根据迭代计算得到的热力状态量及设置的仿真时间步长逐步更新换热单元的热力状态量的初始值;累计仿真时间大于或等于一次调频时间,输出换热单元的热力状态量,计算各段换热单元的蓄热系数及锅炉蓄热系数。本发明实施例能够根据实时监测数据确定当前工况下的蓄热系数,为运行中准确掌握火电机组和系统的一次调频能力提供了一种有效的手段。
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公开(公告)号:CN112734591A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011357166.0
申请日:2020-11-26
Applicant: 清华大学 , 北方联合电力有限责任公司 , 内蒙古丰泰发电有限公司
IPC: G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供一种电热综合协调调度方法及装置、设备及介质,该方法包括:获取电力系统模型参数、热电厂模型参数和热力系统模型参数:基于所述电力系统模型参数、热电厂模型参数和热力系统模型参数构建电热综合协调调度模型,所述电热综合协调调度模型;基于所述电热综合协调调度模型得到求解结果以便进行调度。通过在电热综合协调调度问题中引入了详细的热电厂模型,能够更加准确地描述热电厂内的物理过程,反映出电热系统耦合的真实物理规律,更加合理地进行调度。
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