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公开(公告)号:CN110334884A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910680161.2
申请日:2019-07-26
申请人: 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 东北大学 , 国家电网有限公司
发明人: 单锦宁 , 陈刚 , 马民 , 杨东升 , 李振宇 , 李成伟 , 周喆 , 王鑫 , 孙振奥 , 李丹阳 , 柴琦 , 郑海洪 , 周博文 , 张化光 , 刘鑫蕊 , 罗艳红 , 梁雪 , 刘振伟 , 王智良
摘要: 本发明公开一种提升区域电网风电消纳能力的电-热联合调度方法。本发明通过增加蓄热电锅炉来解耦热电联产机组“以热定电”约束,提升区域电网风电消纳能力,综合考虑了常规火电机组、热电联产机组的出力特性、启停及爬坡运行约束,以及蓄热电锅炉的运行状态,建立了一种包含常规火电机组、热电联产机组以及蓄热电锅炉的电-热联合调度模型;提出火电出力平衡支撑理论和蓄热电锅炉的电制热启动策略,并考虑系统稳定性约束,以最大化风电消纳为目标,同时引入机组发电成本和污染排放成本惩罚项;最后采用改进的蚁群算法对模型进行求解,在保证风电全消纳、系统安全稳定运行的同时,实现了系统运行的经济性最优。
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公开(公告)号:CN110676847A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910970883.1
申请日:2019-10-14
申请人: 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 东北大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明的考虑风电-储热机组-电锅炉联合运行的优化调度方法,包括:步骤1:建立风电机组模型、火电机组模型、热电联产机组模型、储热机组模型及电锅炉模型;步骤2:以系统综合成本最小为目标,构建风电—储热机组—电锅炉联合运行优化模型,配置储热机组和电锅炉的容量;步骤3:考虑系统约束、机组约束、储热和电锅炉约束、预测误差成本约束以及环境惩罚成本约束,以系统运行的总成本最低为目标,进行系统各装置的出力配置;步骤4:在有弃风时,增强储热和电锅炉的出力;在谷风时,减弱储热和电锅炉的出力提升对风电的消纳能力。本发明将环境惩罚成本加入模型中,改进了火电,热电机组运行成本的描述方法,使调度模型更加接近实际情况。
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公开(公告)号:CN110334884B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910680161.2
申请日:2019-07-26
申请人: 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 东北大学 , 国家电网有限公司
发明人: 单锦宁 , 陈刚 , 马民 , 杨东升 , 李振宇 , 李成伟 , 周喆 , 王鑫 , 孙振奥 , 李丹阳 , 柴琦 , 郑海洪 , 周博文 , 张化光 , 刘鑫蕊 , 罗艳红 , 梁雪 , 刘振伟 , 王智良
摘要: 本发明公开一种提升区域电网风电消纳能力的电‑热联合调度方法。本发明通过增加蓄热电锅炉来解耦热电联产机组“以热定电”约束,提升区域电网风电消纳能力,综合考虑了常规火电机组、热电联产机组的出力特性、启停及爬坡运行约束,以及蓄热电锅炉的运行状态,建立了一种包含常规火电机组、热电联产机组以及蓄热电锅炉的电‑热联合调度模型;提出火电出力平衡支撑理论和蓄热电锅炉的电制热启动策略,并考虑系统稳定性约束,以最大化风电消纳为目标,同时引入机组发电成本和污染排放成本惩罚项;最后采用改进的蚁群算法对模型进行求解,在保证风电全消纳、系统安全稳定运行的同时,实现了系统运行的经济性最优。
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公开(公告)号:CN110991773B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201911372287.X
申请日:2019-12-27
申请人: 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种面向风电消纳的两阶段源荷储优化调度方法,针对风电出力的不确定性,该方法利用日内调度对日前调度进行修正;划分负荷侧响应,以价格措施调动负荷响应的积极性;建立电、热负荷分时响应模型、激励型负荷响应模型和采暖负荷模型,在日前、日内时段分别调用;建立不同情况下的源荷储优化调度模型,日前调度以经济成本最小为目标,日内调度以弃风量最小为目标进行优化调度;最后用优化粒子群算法求解优化调度模型,避免算法陷入全局最优或局部最优。本发明能够充分调用源荷储侧资源灵活应对风电出力,充分消纳风电,便于快速、精确地求解模型,得到灵活、经济的消纳风电的源荷储优化调度结果。
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公开(公告)号:CN113410872B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202110523910.8
申请日:2021-05-13
申请人: 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 沈阳工程学院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/46 , G06F18/23213 , G06N3/006
摘要: 本发明涉及一种风电场内机组间的功率优化分配算法,根据场内各个机组不同的运行特性,计算出各机组的特征矩阵,运用IMOA‑MSSK‑means方法对机组进行分类,并根据人工蜂群寻优算法(ABC)对分类机组进行机组组合,选取最优的机组运行组合来合理进行风功率预数值的分配,有助于更好地调节风电场的功率输出,以提高调度指令的执行能力。
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公开(公告)号:CN110535151B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN201910895633.6
申请日:2019-09-21
申请人: 沈阳工程学院 , 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/28
摘要: 一种提升含高比例风电末端电网暂态稳定性的方法,步骤如下:1、确定系统的网架结构;2、根据系统中的历史数据,设置系统中的故障,并在规定的时间内切除;储能位置确定,选择故障点周围相角差最大的支路集安装储能装置,利用储能对能量的快速吸收释放的能力可以对系统的暂态稳定带来最大程度的支撑;出现频率最大的位置即为系统故障点;4、储能控制策略,储能控制信号为使其可以快速的吸收或释放薄弱支路中的暂态能量,维持系统的稳定。本发明可以在系统网架结构确定的情况下,通过暂态能量法确定储能的接入位置,更有针对性的对系统中的薄弱支路进行保护,进而对系统的暂态稳定性起到支撑作用,可以高效率的利用储能装置。
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公开(公告)号:CN113410872A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110523910.8
申请日:2021-05-13
申请人: 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 沈阳工程学院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种风电场内机组间的功率优化分配算法,根据场内各个机组不同的运行特性,计算出各机组的特征矩阵,运用IMOA‑MSSK‑means方法对机组进行分类,并根据人工蜂群寻优算法(ABC)对分类机组进行机组组合,选取最优的机组运行组合来合理进行风功率预数值的分配,有助于更好地调节风电场的功率输出,以提高调度指令的执行能力。
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公开(公告)号:CN112909964A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911217468.5
申请日:2019-12-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明涉及一种抑制风电场功率波动的电网侧储能配置方法及装置,包括:根据风电场输出功率的历史时间序列确定储能系统的额定功率;基于储能系统的额定功率确定储能系统的额定容量;按照所述储能系统的额定功率和额定容量在电网侧配置储能系统;本发明根据风电场输出功率的历史时间序列获得抑制风电场功率波动的电网侧储能配置方案,使电网侧储能系统实现最优化配置,提高了电网侧储能配置的经济性。
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公开(公告)号:CN112733462A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110081818.0
申请日:2021-01-21
申请人: 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06N7/08 , G06F111/06 , G06F113/06
摘要: 一种结合气象因素的超短期风电场功率预测方法,属于电力系统发电功率预测技术领域,包括如下步骤:步骤一、对风电功率历史数据、NWP气象数据进行预处理,补齐缺失数据和修改异常数据;步骤二、生成风电功率预测模型;步骤三、利用训练好的模型和未来NWP气象数据进行未来的风电功率预测。本发明在迭代过程中使用混沌策略周期性地向种群中添加新的萤火虫个体,从而提升超短期风电功率的预测精度,为电网部门的调度人员对短期的调度决策安排提供有利的依据。
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公开(公告)号:CN109787243A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811494321.6
申请日:2018-12-07
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/14
摘要: 本发明公开了一种人工紧急减负荷在线优化决策方法、系统及存储介质,所述方法包括:对电网当前运行状态进行安全评估,获取安全裕度;对于安全裕度不满足电网安全运行要求的情况,计算满足安全约束的实时人工紧急减负荷策略;对于安全裕度满足电网安全运行要求的情况,对安自装置所防御的预想故障进行仿真并对预想故障后电网准稳态运行方式进行安全评估;对于预想故障后不满足电网安全运行要求的情况,计算满足安全约束的预想故障人工紧急减负荷策略。本发明能够消除安自装置减负荷离线策略失配或控制量不足导致电网不满足安全稳定运行要求的风险,降低人工紧急减负荷事故风险代价。
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