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公开(公告)号:CN113282874B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202110546354.6
申请日:2021-05-19
申请人: 国网天津市电力公司滨海供电分公司 , 国网天津市电力公司 , 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学
IPC分类号: G06F17/11 , G06Q30/0283 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种海水淡化负荷参与双边交易的价格区间优化方法,包括:建立海水淡化厂运行能耗模型;建立双边交易参与主体的收益模型,参与主体包括海水淡化厂和风电场;将海水淡化厂每日收益最大作为目标函数,建立海水淡化厂运行优化模型,求解不同弃风电价下,双边交易参与主体的收益及消纳弃风电量;分别向双边交易参与主体的收益、消纳弃风电量中引入市场中的利益分配参数、消纳弃风预期范围参数,得到弃风电价优化区间。在满足供水需求和海水淡化负荷运行边界等关键参数的前提下,充分尊重双边交易主体的利润分配关系,以消纳清洁能源为目标,优化双边交易的签约价格,得到合理的双边交易的签约价格。
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公开(公告)号:CN113255984B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202110546312.2
申请日:2021-05-19
申请人: 国网天津市电力公司滨海供电分公司 , 国网天津市电力公司 , 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种海水淡化负荷消纳弃风电量的集群优化调度方法,包括:建立海水淡化单元运行模型,计算海水淡化单元的产水量Vt、储水箱淡水量RV,t;根据居民用水需求、储水箱的淡水量及储水箱的储水体积计算海水淡化单元运行功率极限#imgabs0#与#imgabs1#以海水淡化厂能耗成本Cdesal最低为目标函数,以弃风电量利用率、电网购电功率、海水淡化负荷能耗、海水淡化单元启停、储水箱的储水体积作为约束条件,构建海水淡化单元集群调度模型。能最大化消纳弃风电量、降低生产淡水的能耗成本、以及提高海水淡化设备的利用率,最终实现“清洁淡水”。
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公开(公告)号:CN113255984A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110546312.2
申请日:2021-05-19
申请人: 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学
摘要: 本发明公开了一种海水淡化负荷消纳弃风电量的集群优化调度方法,包括:建立海水淡化单元运行模型,计算海水淡化单元的产水量Vt、储水箱淡水量RV,t;根据居民用水需求、储水箱的淡水量及储水箱的储水体积计算海水淡化单元运行功率极限与以海水淡化厂能耗成本Cdesal最低为目标函数,以弃风电量利用率、电网购电功率、海水淡化负荷能耗、海水淡化单元启停、储水箱的储水体积作为约束条件,构建海水淡化单元集群调度模型。能最大化消纳弃风电量、降低生产淡水的能耗成本、以及提高海水淡化设备的利用率,最终实现“清洁淡水”。
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公开(公告)号:CN113282874A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110546354.6
申请日:2021-05-19
申请人: 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学
摘要: 本发明公开了一种海水淡化负荷参与双边交易的价格区间优化方法,包括:建立海水淡化厂运行能耗模型;建立双边交易参与主体的收益模型,参与主体包括海水淡化厂和风电场;将海水淡化厂每日收益最大作为目标函数,建立海水淡化厂运行优化模型,求解不同弃风电价下,双边交易参与主体的收益及消纳弃风电量;分别向双边交易参与主体的收益、消纳弃风电量中引入市场中的利益分配参数、消纳弃风预期范围参数,得到弃风电价优化区间。在满足供水需求和海水淡化负荷运行边界等关键参数的前提下,充分尊重双边交易主体的利润分配关系,以消纳清洁能源为目标,优化双边交易的签约价格,得到合理的双边交易的签约价格。
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公开(公告)号:CN111339496A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010117128.1
申请日:2020-02-25
申请人: 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学
摘要: 本发明公开了一种可再生能源相关系数在不同分布空间的转换方法,包括:选择两个服从标准正态分布的随机变量y1和y2,得到随机变量y1和y2之间的相关系数ρy,对随机变量y1和y2进行处理的得到具有相关性的标准正态分布的样本Y1和Y2;对样本Y1和Y2转换得到具有相关性的非正态分布的样本X1和X2;通过计算样本X1和X2的相关系数ρx,则得到相关系数ρx与相关系数ρy的对应关系,对对应关系进行处理得到非正态分布与标准正态分布的换算关系。能够提升不确定性分析结果的精确性,具有较高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN111339496B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202010117128.1
申请日:2020-02-25
申请人: 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学
摘要: 本发明公开了一种可再生能源相关系数在不同分布空间的转换方法,包括:选择两个服从标准正态分布的随机变量y1和y2,得到随机变量y1和y2之间的相关系数ρy,对随机变量y1和y2进行处理的得到具有相关性的标准正态分布的样本Y1和Y2;对样本Y1和Y2转换得到具有相关性的非正态分布的样本X1和X2;通过计算样本X1和X2的相关系数ρx,则得到相关系数ρx与相关系数ρy的对应关系,对对应关系进行处理得到非正态分布与标准正态分布的换算关系。能够提升不确定性分析结果的精确性,具有较高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN111382901B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202010117659.0
申请日:2020-02-25
申请人: 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F30/20 , C02F1/44 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种反渗透海水淡化厂的建模方法,包括:计算海水的渗透压Δπ;计算维持渗透压Δπ及驱动淡水输出过程所需要的电量DSE2;根据淡水的出售单价、时段的电费单价、人工和耗材费用及电量DSE2计算海水淡化厂每日运营收益W;据产水单元每日额定产水容量计算海水淡化厂的建设成本Stotal;根据生命周期、每年生产淡水的天数、运营收益W及建设成本Stotal计算海水淡化厂在整个生命周期内的收益率η;通过收益率计算海水淡化厂的最优产水单元数量N。能有效适应海水淡化厂的高能耗特性,具有较高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN111382901A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010117659.0
申请日:2020-02-25
申请人: 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学
摘要: 本发明公开了一种反渗透海水淡化厂的建模方法,包括:计算海水的渗透压Δπ;计算维持渗透压Δπ及驱动淡水输出过程所需要的电量DSE2;根据淡水的出售单价、时段的电费单价、人工和耗材费用及电量DSE2计算海水淡化厂每日运营收益W;据产水单元每日额定产水容量计算海水淡化厂的建设成本Stotal;根据生命周期、每年生产淡水的天数、运营收益W及建设成本Stotal计算海水淡化厂在整个生命周期内的收益率η;通过收益率计算海水淡化厂的最优产水单元数量N。能有效适应海水淡化厂的高能耗特性,具有较高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN112464471A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011337917.2
申请日:2020-11-25
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q40/06 , C02F1/44 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种反渗透海水淡化系统的建模方法,包括:建立反渗透海水淡化系统的运营成本模型;构建反渗透海水淡化系统的动态运行模型、运行边界条件;以最低运营成本模型为目标函数,以动态运行模型、运行边界条件为约束条件构建反渗透海水淡化系统的模型。构造反渗透海水淡化系统运行费用的数学模型,优化反渗透海水淡化系统运行策略,能降低运行费用;动态优化模型中综合化学处理投资成本、取水过程低压离心泵的运行费用、反渗透过程设备运行成本、反渗透膜的固定投资成本、系统维护成本和劳动力成本等影响运行费用的因素,以便于精确找到反渗透海水淡化系统的最佳运行点。
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公开(公告)号:CN115276036A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210773427.X
申请日:2022-07-01
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于高比例新能源风电并网电力系统阻尼控制技术领域,尤其涉及一种基于广域量测的高比例风电并网低频振荡阻尼控制方法。本发明包括以下步骤:步骤1.构建滑动面;步骤2.设计扩展状态观测器,用来对所构建的滑动面进行估算;步骤3.利用扩展状态观测器设计H∞方程;步骤4.根据H∞方程设计控制率。本发明能够在现有系统中使用DFIG为电网功率振荡提供阻尼,有效抑制电网低频振荡,使电网安全性得到显著的提高。本发明能够立即抑制振荡,恢复过程平稳迅速,调节时间短,降低对风机转子系统机械结构的影响,延长机械系统的使用寿命,具有良好动态性能和强大的鲁棒性,易于工程实现,有效的维护了电力系统的安全稳定运行。
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