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公开(公告)号:CN114021851A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111420779.9
申请日:2021-11-26
申请人: 国家电网有限公司西北分部 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
摘要: 本发明提出一种多级关联断面限额适应性评估及优化计算方法,首先构建了以断面限额适应性最优为目标优化模型,然后根据负荷、新能源预测及市场交易数据,提出基于K‑means聚类的典型需求方式提取方法,开展断面限额与输送需求分析及适应性评估;最后,利用参数摄动法计算关联断面限额与主导故障稳定裕度影响因子矩阵,基于限额适应性情况和稳定裕度影响因子开展断面限额协调优化,得到与断面输送需求适应性最优的关联断面限额。本发明能有效反映高比例新能源电网运行特性,为断面限额优化制定提供参考,实现电网效率效益充分发挥及新能源高效消纳。
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公开(公告)号:CN114021851B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202111420779.9
申请日:2021-11-26
申请人: 国家电网有限公司西北分部 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/23213
摘要: 本发明提出一种多级关联断面限额适应性评估及优化计算方法,首先构建了以断面限额适应性最优为目标优化模型,然后根据负荷、新能源预测及市场交易数据,提出基于K‑means聚类的典型需求方式提取方法,开展断面限额与输送需求分析及适应性评估;最后,利用参数摄动法计算关联断面限额与主导故障稳定裕度影响因子矩阵,基于限额适应性情况和稳定裕度影响因子开展断面限额协调优化,得到与断面输送需求适应性最优的关联断面限额。本发明能有效反映高比例新能源电网运行特性,为断面限额优化制定提供参考,实现电网效率效益充分发挥及新能源高效消纳。
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公开(公告)号:CN118899909A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410807206.9
申请日:2024-06-19
申请人: 西安交通大学 , 国家电网有限公司西北分部
IPC分类号: H02J3/46 , H02J3/38 , H02J3/28 , H02J15/00 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q10/0631 , H01M8/04298 , C25B1/02 , C25B9/65 , C25B15/02
摘要: 本发明属于能源系统优化运行领域,涉及一种考虑电氢耦合下能源共享中心参与的优化调度方法,用于解决当前由于共享储能多采用电储能形式,单个用户储能成本高配置容量小调度能力有限,存在新能源消纳能力低,各用户间难以高效协调满足用能需求。为此,本方案采用以电能和氢能为主的能源共享中心,以其为基础设计工业用户群经济优化调度模型,实现根据大型园区级工业用户的实际用能需求进行能源调度,不仅计及能源共享中心的能量转换与不同能流方向,确保能量来源与能量形式多样,兼顾用能时段灵活,降低工业用户群整体运行成本,而且充分利用各用户存储的能源,提高新能源消纳。
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公开(公告)号:CN113780628B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202110937237.2
申请日:2021-08-16
申请人: 西安交通大学 , 国家电网有限公司西北分部
IPC分类号: G06Q10/067 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种梯级水电调度模型构建方法、装置、电子设备及存储介质,应用于跨流域调水工程,该方法包括:构建跨流域调水模型,以对跨流域调水过程中水力资源和所需电力进行约束;基于跨流域调水模型,构建梯级水电调度模型。该方案通过构建跨流域调水模型,可以实现不同流域水力资源的优化配置。
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公开(公告)号:CN113780628A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110937237.2
申请日:2021-08-16
申请人: 西安交通大学 , 国家电网有限公司西北分部
摘要: 本发明提供一种梯级水电调度模型构建方法、装置、电子设备及存储介质,应用于跨流域调水工程,该方法包括:构建跨流域调水模型,以对跨流域调水过程中水力资源和所需电力进行约束;基于跨流域调水模型,构建梯级水电调度模型。该方案通过构建跨流域调水模型,可以实现不同流域水力资源的优化配置。
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公开(公告)号:CN118981589A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410943560.4
申请日:2024-07-15
申请人: 西安交通大学 , 国家电网有限公司西北分部
IPC分类号: G06F17/11 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F113/14
摘要: 本发明提供一种氢网稳态能流的解析求解方法、系统及电子设备。该方法包括构建氢网非线性稳态能流方程,所述氢网非线性稳态能流方程具体包括氢网支路气流方程、节点气流平衡方程和恒压节点气压方程;构建求解氢网稳态能流的多参数规划模型,使所述多参数规划模型的参数最优解等价于氢网非线性稳态能流方程的解;采用参数二次逼近法求解所述多参数规划模型,得到氢网稳态能流解关于参数的解析表达式以及对应的参数临界域,从而实现氢网稳态能流的解析求解。本发明的方案不需要进行迭代计算,能够有效提高海量场景下的氢网稳态能流计算效率,解决了现有能流的数值分析方法需要对非线性能流方程迭代求解,计算效率低下的问题。
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公开(公告)号:CN117713040A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311461895.4
申请日:2023-11-03
申请人: 国家电网有限公司西北分部 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明涉及一种多区域电网灵活性资源互济的电力电量平衡方法,属于多类灵活性资源规划技术领域,建立了考虑多区域电力系统中各区域间互联线路潮流约束的灵活性资源互济的电力电量平衡模型,结合各区域间能源互济能力、各区域内电源侧多能互补能力以及负荷侧需求侧响应能力,通过求解优化模型给出了保证系统电力电量平衡的多区域灵活性资源协同的调节方法。以灵活性改造和运行经济性最优为目标,通过协调各区域间灵活性资源从而保证系统在高比例新能源渗透下的电力电量平衡,通过求解模型给出了最优的多区域灵活性资源互济方案。在多类灵活性资源规划模型的基础上加入了区域间能源互济能力的优化部分。
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公开(公告)号:CN117458602A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311258727.5
申请日:2023-09-26
申请人: 西安交通大学 , 国家电网有限公司西北分部
IPC分类号: H02J3/46 , H02J3/14 , H02J3/00 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 本发明实施例提供了一种高比例新能源电力系统弹性调度设计与建模方法。该方法包括基于新能源的历史出力统计数据或新能源的出力预测结果,生成新能源的保证出力曲线,以建立新能源出力特性模型;基于新能源出力特性模型,设计基于新能源保证出力的弹性调度流程;基于弹性调度流程,建立调度机构所需支付总费用的数学模型,其中,数学模型用于量化计算弹性调度的经济效益。本发明的方案为高比例新能源背景下电力系统的中长期调度提供了新的解决方法,对电力系统经济、高效消纳新能源具有较强参考意义。
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公开(公告)号:CN117239714A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310707255.0
申请日:2023-06-14
申请人: 西安交通大学 , 国家电网有限公司西北分部
IPC分类号: H02J3/00 , G06Q30/0601 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06Q10/04 , H02J3/46 , H02J3/38 , G06F111/04
摘要: 本申请涉及电力市场技术领域,具体而言,涉及一种节点电价概率建模方法、装置、计算机设备及存储介质,一定程度上可以解决目前节点电价的概率预测方法存在的问题。包括:建立节点电价计算模型;抽取单个新能源历史出力数据,根据该数据求解经济调度模型最优解,推导并记录节点电价关于该新能源出力的解析表达式、临界区域与取值;继续抽取单个新能源历史出力数据,如果该新能源出力落在已求得的临界区域内,则代入其对应的解析表达式获得该新能源出力的节点电价,否则再次抽取单个新能源历史出力数据,直至遍历所有新能源历史出力数据;基于得到的节点电价,选取最优带宽与核函数,得到节点电价核密度估计结果,建立节点电价概率模型。
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公开(公告)号:CN117154687A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310895180.3
申请日:2023-07-20
申请人: 西安交通大学 , 国家电网有限公司西北分部
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/46 , G06F30/27 , G06F30/18 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F111/06 , G06F113/04 , G06F113/16
摘要: 本申请涉及电力系统优化调度领域,公开了一种考虑水电机组灵活启停的电力系统鲁棒调度方法及装置。所述方法构建梯级水电机组的确定性短期调度模型;根据可再生能源不确定性因素和所述确定性短期调度模型,构建电力系统短期鲁棒调度模型;对双层C&CG算法进行改进,并利用改进的双层C&CG算法对所述电力系统短期鲁棒调度模型进行迭代求解,获得调度方案。其中,所述电力系统短期鲁棒调度模型的决策变量包括水电机组启停,在考虑了可再生能源的不确定性的同时,考虑了电力系统中梯级水电机组的灵活启停,从而能进一步发挥水电的灵活调节性能。
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