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公开(公告)号:CN117114281A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310912077.5
申请日:2023-07-24
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 湖南大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q30/0201
Abstract: 一种灵活资源多阶段规划方案的确定方法,第一步确定规划年的典型日集合,第二步根据某一典型日数据、现有灵活资源配置、新能源装机容量求解灵活资源多阶段规划模型,灵活资源多阶段规划模型以规划阶段投资成本、日前阶段调度成本、日内阶段运行成本之和最小为目标构建得到,重复第二步直至典型日集合遍历完成,得到规划年的灵活资源规划方案。本设计将灵活资源规划问题划分为典型日规划投资、日前调度、日内运行三个阶段,以三个阶段的总成本最小为目标,构建基于多时间尺度的灵活资源多阶段规划模型,能够更好的模拟电网实际运行过程,提升了电力系统灵活资源规划准确度。
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公开(公告)号:CN116523279B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310817939.6
申请日:2023-07-05
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 湖南大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F18/23213 , H02J3/48 , H02J3/46 , H02J3/28 , H02J3/24
Abstract: 一种计及调频需求的灵活性资源配置方案的确定方法,第一步,确定规划年的典型日集合,第二步,根据某一典型日数据、现有灵活资源配置、新能源装机容量求解灵活资源多阶段规划模型,该灵活资源多阶段规划模型以规划投资层的成本与模拟运行层的成本之和最小为目标构建得到,模拟运行层的成本包括日前调度阶段的成本、日内调整阶段的成本、实时运行阶段的成本,重复第二步直至典型日集合遍历完成,得到规划年的灵活资源配置规划方案。本设计将灵活资源规划问题划分为规划投资、模拟运行两个层面,再将模拟运行层划分为日前调度阶段、日内调整阶段、实时运行阶段,对模拟运行过程划分更细,颗粒度更细,使得规划结果更精确。
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公开(公告)号:CN116523279A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310817939.6
申请日:2023-07-05
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 湖南大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F18/23213 , H02J3/48 , H02J3/46 , H02J3/28 , H02J3/24
Abstract: 一种计及调频需求的灵活性资源配置方案的确定方法,第一步,确定规划年的典型日集合,第二步,根据某一典型日数据、现有灵活资源配置、新能源装机容量求解灵活资源多阶段规划模型,该灵活资源多阶段规划模型以规划投资层的成本与模拟运行层的成本之和最小为目标构建得到,模拟运行层的成本包括日前调度阶段的成本、日内调整阶段的成本、实时运行阶段的成本,重复第二步直至典型日集合遍历完成,得到规划年的灵活资源配置规划方案。本设计将灵活资源规划问题划分为规划投资、模拟运行两个层面,再将模拟运行层划分为日前调度阶段、日内调整阶段、实时运行阶段,对模拟运行过程划分更细,颗粒度更细,使得规划结果更精确。
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公开(公告)号:CN115276008B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211186132.9
申请日:2022-09-28
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 湖南大学
Abstract: 考虑调峰调频需求的电力系统新能源承载能力评估方法,该方法先构建包含电力系统调峰响应约束模型和调频响应约束模型、以系统总成本最低为优化目标的电力系统新能源承载能力优化模型,再基于系统新能源装机容量Cn求解该优化模型,得到其对应的系统总成本f(Cn),并判断f(Cn)是否大于新能源装机容量为Cn‑1时的系统总成本f(Cn‑1),若是,则以Cn‑1作为系统最优新能源装机容量,否则将新能源装机容量增加到Cn+1=Cn+ΔC后返回上一步计算其对应的系统总成本f(Cn+1)。本发明不仅实现了对电力系统新能源承载能力的量化评估,而且在保障电力系统稳定运行的同时能够有效提升系统的新能源承载能力。
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公开(公告)号:CN115276008A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211186132.9
申请日:2022-09-28
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 湖南大学
Abstract: 考虑调峰调频需求的电力系统新能源承载能力评估方法,该方法先构建包含电力系统调峰响应约束模型和调频响应约束模型、以系统总成本最低为优化目标的电力系统新能源承载能力优化模型,再基于系统新能源装机容量Cn求解该优化模型,得到其对应的系统总成本f(Cn),并判断f(Cn)是否大于新能源装机容量为Cn‑1时的系统总成本f(Cn‑1),若是,则以Cn‑1作为系统最优新能源装机容量,否则将新能源装机容量增加到Cn+1=Cn+ΔC后返回上一步计算其对应的系统总成本f(Cn+1)。本发明不仅实现了对电力系统新能源承载能力的量化评估,而且在保障电力系统稳定运行的同时能够有效提升系统的新能源承载能力。
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公开(公告)号:CN112070352B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202010771384.2
申请日:2020-08-04
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉大学
Inventor: 魏聪 , 杨东俊 , 赵红生 , 周辉 , 吴军 , 王博 , 乔立 , 徐小琴 , 熊志 , 刘巨 , 徐敬友 , 陈峰 , 贺继锋 , 唐靖 , 雷何 , 杨洁 , 郑旭 , 熊炜 , 张东寅 , 阮博 , 任羽纶 , 王佳 , 关钦月
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F17/16
Abstract: 一种基于改进主成分‑灰色关联的大用户落户因素分析方法,该方法先确定地区内已有各典型产业大用户的落户数量及影响其落户的电网因素指标,再用改进的主成分分析法确定各电网因素指标所含信息量,并采用基于时间效应的灰色关联模型计算各典型产业大用户落户数量与各电网因素指标之间的关联度值,然后根据各电网因素指标所含信息量以及关联度值,采用组合赋权的方法计算各电网因素指标的影响权重值以及影响程度占比值,最后根据影响程度占比值的大小对各电网因素指标进行等级划分。本设计可以改善大用户接入电网后系统运行的稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN117910216A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311711030.9
申请日:2023-12-13
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06F30/20 , G06Q50/26 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 新能源制氢耦合污水处理系统优化运行方法,包括:构建新能源制氢耦合污水处理系统优化运行模型,所述优化运行模型为以新能源制氢耦合污水处理系统运行成本最低为目标的目标函数;设置所述目标函数的约束条件,包括:功率平衡约束条件、电制氢运行约束条件、鼓风机运行约束条件、污水处理厂运行约束条件、鼓风机与电制氢设备耦合约束条件;对所述目标函数进行求解,得到新能源制氢耦合污水处理系统中制氢设备与鼓风机的最优功率。本设计不仅可以充分利用新能源制氢的副产物氧气,而且有利于优化新能源消纳,提高新能源利用效率。
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公开(公告)号:CN115860433B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310119781.5
申请日:2023-02-16
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q30/0283
Abstract: 电动汽车快充站和动态无线充电系统联合规划方法,该方法先构建基于充电能量需求分配的电动汽车快充站和动态无线充电系统联合规划模型,再对构建的联合规划模型进行求解,得到最优联合规划方案,即对电动汽车快速充电站、电动汽车动态无线充电系统、光伏电池和储能系统进行选址定容,并规划响应的配电网线路的扩容方案。本发明一方面采用能量需求分配模型降低了问题的求解复杂度,另一方面提高了电力‑交通耦合网的高效运行效果。
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公开(公告)号:CN115860433A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310119781.5
申请日:2023-02-16
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q30/0283
Abstract: 电动汽车快充站和动态无线充电系统联合规划方法,该方法先构建基于充电能量需求分配的电动汽车快充站和动态无线充电系统联合规划模型,再对构建的联合规划模型进行求解,得到最优联合规划方案,即对电动汽车快速充电站、电动汽车动态无线充电系统、光伏电池和储能系统进行选址定容,并规划响应的配电网线路的扩容方案。本发明一方面采用能量需求分配模型降低了问题的求解复杂度,另一方面提高了电力‑交通耦合网的高效运行效果。
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公开(公告)号:CN115828626A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211657472.5
申请日:2022-12-22
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 一种工业级电解水制氢多物理场耦合分析方法,该方法先确定工业级电解水制氢装置中影响电‑氢能量转换效率的关键物理场,再根据工业级电解水制氢装置的机械结构和电化学反应机理建立各关键物理场的控制方程,然后结合各关键物理场的控制方程以及物理过程构建多物理场耦合模型,最后求解多物理场耦合模型,得到各关键物理场的场分布。本发明基于工业级电解水制氢装置紧凑结构下的多物理场模型,探究各物理场间耦合机理,从而能够指导工业级电解水制氢装置的设计与运行。
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