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公开(公告)号:CN110957764A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201910979235.2
申请日:2019-10-15
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 华北电力大学
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明公开了一种电力系统发电机组灵活性评价方法。本发明包括求解发电机组综合静态指标与求解电源规划方案灵活性指标两大步骤,步骤A:对各发电机组固有技术灵活性特性TFCs进行归一化处理,在一定权重下将各类固有技术灵活性特性TFCs聚合为发电机组的综合静态指标;步骤B:确定各发电机组的工作状况,根据所有发电机组的综合静态指标以不同的权重求和得到电源规划方案的灵活性指标。本发明对每个技术灵活性特性分配以不同的权重,同时对机组综合静态指标进行修正,可以用于机组间或系统间的灵活性比较,在指示系统具有的灵活性方面更具参考意义。
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公开(公告)号:CN111402075B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010119280.3
申请日:2020-02-26
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 华北电力大学
IPC: G06Q50/06 , G06Q10/063
Abstract: 本发明公开了一种考虑线路分布因子的输电网络运行灵活性评价方法。本发明采用的技术方案为:对输电网络支路计算开断分布因子,形成支路开断分布因子矩阵;利用统计方法和积分法得出某段时间内输电网络支路平均有功功率;利用潮流计算方法,求得输电网络支路有功功率传输极限;基于支路平均有功功率和支路有功功率传输极限,得到支路有功功率裕度;利用支路有功功率裕度和支路开断分布因子矩阵定义传输线路运行灵活性;对各传输线路运行灵活性的值进行加和,得到单个输电网络运行灵活性。本发明可用于定量比较不同输电网络间的运行灵活性大小,能够为未来电网高比例可再生能源接入场景下的电网侧运行灵活性分析提供理论指导。
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公开(公告)号:CN111402075A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010119280.3
申请日:2020-02-26
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑线路分布因子的输电网络运行灵活性评价方法。本发明采用的技术方案为:对输电网络支路计算开断分布因子,形成支路开断分布因子矩阵;利用统计方法和积分法得出某段时间内输电网络支路平均有功功率;利用潮流计算方法,求得输电网络支路有功功率传输极限;基于支路平均有功功率和支路有功功率传输极限,得到支路有功功率裕度;利用支路有功功率裕度和支路开断分布因子矩阵定义传输线路运行灵活性;对各传输线路运行灵活性的值进行加和,得到单个输电网络运行灵活性。本发明可用于定量比较不同输电网络间的运行灵活性大小,能够为未来电网高比例可再生能源接入场景下的电网侧运行灵活性分析提供理论指导。
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公开(公告)号:CN108964014B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201810509006.X
申请日:2018-05-24
Applicant: 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 华北电力大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种热电混合能源系统优化方法。传统的需求侧管理及需求侧响应资源调控多针对系统运行的某一方面开展研究,然而,未来热‑电混合能源系统及需求侧管理涵盖多种能源资源,涉及多元主体,并且受多种因素的影响,现有研究存在很大片面性,不利于整体协调系统的可靠性、经营风险、成本、价格、能源利用效率和环境的影响。本发明的优化方法包括:不考虑储能的热‑电混合能源系统建模;考虑储能的热‑电混合能源系统建模;热‑电混合能源系统能量转化建模;热‑电混合能源系统优化调控建模;热‑电混合能源系统优化建模。本发明以典型热‑电混合能源系统为对象,构建需求侧管理优化调控的经济模型,实现终端能源系统运行主体成本最小化。
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公开(公告)号:CN108964014A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810509006.X
申请日:2018-05-24
Applicant: 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 华北电力大学 , 国家电网公司
CPC classification number: H02J3/00 , H02J3/008 , H02J3/28 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了一种热电混合能源系统优化方法。传统的需求侧管理及需求侧响应资源调控多针对系统运行的某一方面开展研究,然而,未来热‑电混合能源系统及需求侧管理涵盖多种能源资源,涉及多元主体,并且受多种因素的影响,现有研究存在很大片面性,不利于整体协调系统的可靠性、经营风险、成本、价格、能源利用效率和环境的影响。本发明的优化方法包括:不考虑储能的热‑电混合能源系统建模;考虑储能的热‑电混合能源系统建模;热‑电混合能源系统能量转化建模;热‑电混合能源系统优化调控建模;热‑电混合能源系统优化建模。本发明以典型热‑电混合能源系统为对象,构建需求侧管理优化调控的经济模型,实现终端能源系统运行主体成本最小化。
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公开(公告)号:CN109524958B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811324850.1
申请日:2018-11-08
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑深度调峰和需求响应的电力系统灵活性优化调度方法。目前关于电力系统灵活性的研究仍处于起步阶段。本发明的技术方案包括:步骤1,考虑机组深度调峰和需求响应,建立灵活性资源模型;步骤2,从所研究节点允许的功率波动区间角度出发,建立电力系统灵活性区间评价指标;步骤3,考虑系统灵活性资源的调节能力,建立考虑电力系统灵活性的机组出力日前优化调度模型;步骤4,通过对约束条件的转化,将NP‑hard问题转换为线性规划和二次规划问题进行求解。本发明基于电力系统灵活性区间指标的基础上,考虑机组的深度调峰能力和负荷侧的需求响应资源调节能力,在日前调度阶段通过优化机组的出力编排计划,达到提升系统灵活性目的。
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公开(公告)号:CN109524958A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811324850.1
申请日:2018-11-08
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑深度调峰和需求响应的电力系统灵活性优化调度方法。目前关于电力系统灵活性的研究仍处于起步阶段。本发明的技术方案包括:步骤1,考虑机组深度调峰和需求响应,建立灵活性资源模型;步骤2,从所研究节点允许的功率波动区间角度出发,建立电力系统灵活性区间评价指标;步骤3,考虑系统灵活性资源的调节能力,建立考虑电力系统灵活性的机组出力日前优化调度模型;步骤4,通过对约束条件的转化,将NP-hard问题转换为线性规划和二次规划问题进行求解。本发明基于电力系统灵活性区间指标的基础上,考虑机组的深度调峰能力和负荷侧的需求响应资源调节能力,在日前调度阶段通过优化机组的出力编排计划,达到提升系统灵活性目的。
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公开(公告)号:CN119783291A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411749267.0
申请日:2024-12-02
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了一种数据中心能效评价方法,包括:采集数据中心的温度数据以及各能耗设备的性能参数和预设时间段内的实际能耗数据;根据所述实际能耗数据计算得到数据中心的实际能效;基于所述温度数据确定数据中心在不同制冷运行模式下的运行时间,根据所述运行时间和所述性能参数计算数据中心的基准冷却能耗,根据所述基准冷却能耗计算得到基准能效;将所述实际能效与所述基准能效进行比值,得到相对能效因子,利用所述相对能效因子完成能效评价;本发明的相对能效因子能够准确反映数据中心能耗设施的实际能效水平,从而提升数据中心能效评估的准确性,增强数据中心的可持续性。
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公开(公告)号:CN114139830B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202111508854.7
申请日:2021-12-10
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种智慧能源站的优化调度方法、装置及电子设备,在进行设备控制时,从经济指标、低碳指标、高能效指标以及高可靠四个方面考虑,进行设备控制,相比于仅从单一控制目标考虑的方式,能够提高设备控制准确度。进一步,本发明中,还能够配置多种调度方式,并构建与每一所述调度方式对应的调度模型,然后基于调度模型,确定与当前应用场景匹配的场景模型,使得基于场景模型确定的控制参数的参数值的准确度更高,进而也能够提高设备控制准确度,使得智慧能源站满足设备控制需求。
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公开(公告)号:CN114662328B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210329401.6
申请日:2022-03-30
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公开一种考虑网络攻击的电力系统恢复力评估方法,其步骤包括:1建立电力—通信复合系统模型;2计算各节点攻击成功概率,模拟攻击造成的影响,并进行输电信息物理系统协同恢复;3恢复力计算与评估。本发明考虑了电力系统信息网络受到网络攻击后对电力系统的影响,并对电网恢复力进行评估,从而能提高电力系统受到网络攻击时抵御灾变的能力。
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