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公开(公告)号:CN109149561A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810914525.4
申请日:2018-08-13
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
CPC classification number: H02J3/00 , H02J3/28 , H02J3/383 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种基于光储充电塔接入的配电网静态优化方法,包括以下步骤:步骤一、根据光伏系统的历史数据,预测光伏系统发电的出力大小;步骤二、预设储能系统的容量,并确定储能系统的运行方式为削峰填谷;步骤三、根据电动汽车历史负荷数据,建立电动汽车的充电负荷模型;步骤四、根据光储充电塔的模型和配电网重构的数学模型,建立考虑光储充电塔接入的配电网重构模型;步骤五、采用二阶锥规划方法,对考虑光储充电塔接入的配电网重构模型进行转化,得到光储充电塔接入下的配电网二阶锥重构模型,并采用GAMS进行求解。本发明可以使配电网日常运行中有功损耗最小并减小配电网运行成本。
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公开(公告)号:CN110543609B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN201910837395.3
申请日:2019-09-05
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 河海大学
Abstract: 一种综合能源系统电热耦合节点的分类及潮流计算方法,包括以下步骤:1)根据耦合网络实际物理意义定义电热耦合节点,通过分析得到可能的耦合节点类型,并根据电热平衡节点把其分为4种类型;2)从耦合节点的类型和数目的角度分析,分析不同系统的最优求解方式(共4种),总结出不同求解方式对应系统的特点;3)对系统的特点进行分析,根据分析结果选择最优的潮流计算方式。本发明提供的节点分类方法和计算流程能够选择最优的方式处理以任何形式、任何耦合节点数目耦合的网络的潮流计算,具有一定通用性,更符合实际的物理含义,且保证了网络的最优求解方式,提高了运算速度,能够为综合能源系统的研究、运行调度人员提供重要的指导。
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公开(公告)号:CN110543661A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910648113.5
申请日:2019-07-18
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种计及相关性的电-热互联综合能源系统概率能量流计算方法,首先建立电-热互联综合能源系统稳态能量流模型,然后分析系统中光伏出力和电、热负荷等随机变量的概率分布,最终建立计及相关性的电-热互联综合能源系统概率能量流模型;在此基础上,采用基于Nataf变换和拉丁超立方采样的蒙特卡罗模拟法,计算计及相关性的电-热互联综合能源系统的概率能量流,获得系统状态变量的概率统计信息。本发明建立了电力系统、热力系统和耦合环节的数学模型,提供了一种电-热互联综合能源系统稳态分析方法,获得系统状态变量的概率统计信息,更全面地揭示了综合能源系统的运行特性,有利于提高能源的利用效果和能源系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN110543609A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910837395.3
申请日:2019-09-05
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 河海大学
Abstract: 一种综合能源系统电热耦合节点的分类及潮流计算方法,包括以下步骤:1)根据耦合网络实际物理意义定义电热耦合节点,通过分析得到可能的耦合节点类型,并根据电热平衡节点把其分为4种类型;2)从耦合节点的类型和数目的角度分析,分析不同系统的最优求解方式(共4种),总结出不同求解方式对应系统的特点;3)对系统的特点进行分析,根据分析结果选择最优的潮流计算方式。本发明提供的节点分类方法和计算流程能够选择最优的方式处理以任何形式、任何耦合节点数目耦合的网络的潮流计算,具有一定通用性,更符合实际的物理含义,且保证了网络的最优求解方式,提高了运算速度,能够为综合能源系统的研究、运行调度人员提供重要的指导。
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公开(公告)号:CN109873447B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201910124910.3
申请日:2019-02-19
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多源协同主动配电网多时间级有功‑无功调控方法,该方法包括以下步骤:(1)对风电、光伏以及负荷功率序列进行预测;(2)进行源‑荷预测误差的不确定采样,获得覆盖整个采样空间的场景集;(3)利用同步回代削减技术进行场景削减,得到典型场景集;(4)在长时间尺度调度阶段,获得具有调节次数限制的调整设备的调节方案与储能的充放电状态;(5)在短时间尺度调度阶段,求解得到快速连续可调设备的调度指令;(6)在实时控制阶段,基于节点电压的灵敏度分析,依次调整各可调设备,保障电网安全稳定运行。利用本发明的方法能实现主动配电网中各可调设备的协调优化运行、可再生能源的充分消纳和高效利用。
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公开(公告)号:CN109787227B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201910107430.6
申请日:2019-02-02
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多能互补系统多时间尺度优化调度方法,该方法包括以下步骤:(1)获取可再生能源及负荷的日前预测功率;(2)计及多能互补系统中供能设备转化效率的非线性,基于逐步分段逼近法,将效率曲线线性化;(3)构造多能互补系统日运行成本函数;(4)以最小化系统的日运行成本为目标,优化系统中的可调资源,制定多能互补系统日前最优调度计划;(5)引入日内滚动与实时调整环节,对日前计划予以修正。该方法能够考虑效率变化对系统运行成本的影响,实现多能互补系统能量精细化管理。
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公开(公告)号:CN109995027A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910220294.1
申请日:2019-03-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种两阶段区域用户能量管理方法及系统,所述方法包括:以区域用户日前购电成本最小为目标获取预测日区域用户的用电计划;以区域用户综合调节成本最小为目标调节所述预测日区域用户的用电计划;将调节后的预测日区域用户的用电计划下发至用户。本发明提供的技术方案基于负荷聚集商集群控制机制,建立了日前和实时能量管理的两阶段优化模型,通过实时阶段对日前能量管理方案进行修正,从而优化了负荷聚集商下的各用户用电方案,最大化地提高了光伏利用率,极大提高了用户用电的智能化程度。
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公开(公告)号:CN109873447A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910124910.3
申请日:2019-02-19
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多源协同主动配电网多时间级有功-无功调控方法,该方法包括以下步骤:(1)对风电、光伏以及负荷功率序列进行预测;(2)进行源-荷预测误差的不确定采样,获得覆盖整个采样空间的场景集;(3)利用同步回代削减技术进行场景削减,得到典型场景集;(4)在长时间尺度调度阶段,获得具有调节次数限制的调整设备的调节方案与储能的充放电状态;(5)在短时间尺度调度阶段,求解得到快速连续可调设备的调度指令;(6)在实时控制阶段,基于节点电压的灵敏度分析,依次调整各可调设备,保障电网安全稳定运行。利用本发明的方法能实现主动配电网中各可调设备的协调优化运行、可再生能源的充分消纳和高效利用。
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公开(公告)号:CN109787227A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910107430.6
申请日:2019-02-02
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多能互补系统多时间尺度优化调度方法,该方法包括以下步骤:(1)获取可再生能源及负荷的日前预测功率;(2)计及多能互补系统中供能设备转化效率的非线性,基于逐步分段逼近法,将效率曲线线性化;(3)构造多能互补系统日运行成本函数;(4)以最小化系统的日运行成本为目标,优化系统中的可调资源,制定多能互补系统日前最优调度计划;(5)引入日内滚动与实时调整环节,对日前计划予以修正。该方法能够考虑效率变化对系统运行成本的影响,实现多能互补系统能量精细化管理。
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公开(公告)号:CN110533218A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910670356.9
申请日:2019-07-23
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供的技术方案一种基于数据挖掘的居民用户多目标优化用电策略,包括:获取居民用户原始用电数据;将所述数据提取用户典型日用电曲线,分析用户用电特征;基于所述用电特征建立多目标用电模型;采用遗传算法求解多目标用电模型,得到保证用户用电舒适度并有效降低用电峰谷差的最优用电策略;本发明提供的技术方案有效保证用户用电舒适度的同时降低峰谷差,使发电、用电趋于平衡,降低用电高峰的供电压力从而解决了用电负荷的不断增长,极大的影响了电网的可靠运行,峰谷差变大的问题。
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