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公开(公告)号:CN104866927B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510303505.X
申请日:2015-06-04
Applicant: 清华大学 , 贵州电网有限责任公司电网规划研究中心
CPC classification number: Y04S10/54
Abstract: 本发明涉及一种主动配电网规划方法,包括以下步骤:(1)在所规划主动配电网覆盖区域内划分供电区域并确定每一变电站的位置;(2)根据各供电区域所对应的净负荷曲线P(t),确定任意两变电站i和j之间的互补特性参数Cij;(3)根据任意两变电站i和j之间的互补特性参数Cij,计算任意两变电站i和j之间的互补特性距离Dij;(4)根据任意两变电站i和j之间的互补特性距离Dij,将若干个变电站进行聚类分析,进而确定A个联合运行的变电站组;(5)采用智能算法分别确定A个联合运行的变电站组中每一变电站组n个时刻t1,t2,...,tn当中每一时刻的最佳接线方案,确定整个主动配电网的最佳接线方案。本发明能够充分挖掘主动配电网下变电站之间可调互补特性,有效节约资源和成本。
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公开(公告)号:CN104697238B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510076196.7
申请日:2015-02-12
Applicant: 清华大学
CPC classification number: F28D21/0003 , F01K17/005 , F01K17/025 , F25B29/006 , F25B30/00 , F28C1/00 , F28D20/0034 , F28F27/02 , Y02E20/14
Abstract: 本发明涉及一种适用于主动配电网的余热回收蓄能型热电冷联供装置及其运行方法,由发电装置、发电机、余热回收吸收式热泵、高温烟气水换热器、中温烟气水换热器、低温烟气水换热器、蓄能电热泵、高温蓄能罐、低温蓄能罐、冷却塔以及各连接阀门和循环水泵组成。本发明的运行方法改变了热电冷联供系统传统的“以热定电”和“以冷定电”的运行模式,使得热电冷联供系统可调节发电上网功率,参与电网负荷调节,解决了发电和供热、供冷互相耦合导致发电调峰能力受限的问题,不仅可以提高电网调节能力以应对电力峰谷差不断增大的局面,而且系统包含烟气深度余热回收装置,可部分或者全部回收热电冷联供系统的烟气余热,提高系统的能源利用效率。
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公开(公告)号:CN105790309A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610262345.3
申请日:2016-04-26
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 清华大学
Inventor: 卢嗣斌 , 刘金森 , 高华 , 李丽娟 , 栗楠 , 郑竞宏 , 朱守真 , 崔全胜 , 李庆生 , 皮显松 , 邓朴 , 赵庆明 , 唐学用 , 农静 , 罗宁 , 张裕 , 王丰元
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y04S20/222 , Y04S20/224 , H02J3/382 , H02J3/14 , H02J3/46 , H02J2003/007 , H02J2003/146
Abstract: 本发明公开了一种利用分布式能源和临时附加电价协同优化控制的方法,它包括:步骤1、确定供电区域和网架结构;步骤2、预测次日RDG出力和用户原始负荷;步骤3、计算分时电价后的用户负荷;步骤4、对各个供电区域进行日前优化调度,必要时启动备用机组;步骤5、统计备用机组出力;步骤6、日内滚动计算:根据临时附加电价对RDG出力和用户负荷进行控制;步骤7、统计RDG出力削减量和用户负荷削减量。本发明为主动配电网提供了一种更加灵活多变、更加合理的调度模式,这种调度模式充分体现了主动配电网所要求的分布式能源实时调度控制能力、潮流双向管理能力、分布式能源接纳能力,提高了配电网整体运行稳定性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN104866924A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510276392.9
申请日:2015-05-26
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电网规划研究中心
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开了一种主动配电网规划及运行联合优化方法,包括以下步骤:根据备选规划方案列出决策变量;根据规划目标列出目标函数,含有规划期投资建设成本、运行维护成本、交易电能的成本和供电可靠性指标;列出规划约束项;列出运行约束项;根据目标函数与约束条件生成主动配电网规划及运行联合优化模型;对优化模型进行计算,以得到最优决策。该优化方法通过主动配电网规划及运行联合优化模型对决策变量进行优化,从而确定含储能的配电网的最优建设方案,提高电网中储能系统、线路的资产利用率。
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公开(公告)号:CN104123439A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410321437.5
申请日:2014-07-07
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电网规划研究中心
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种基于遗传算法的电网系统连锁故障在线模拟方法及装置,其中的方法包括:根据读取的系统状态信息生成电网拓扑,并获取当前系统状态的潮流数据;根据当前系统状态的潮流数据,计算生成的系统状态集合中每个系统状态的适应值;根据系统状态集合,生成初始种群;根据初始种群中每个个体的适应值的大小,选择生成新的种群;新的种群作为父代种群根据遗传算法的杂交和变异,生成新的子代种群;生成的子代种群不断更新达到预设的截止条件,输出电网的连锁故障结果。本发明通过模拟基于自然选择的生物进行过程,对电网进行在线连锁故障评估,快速发现系统在当前状态下可能的连锁故障路径,发出故障预警,为调度人员提供辅助决策。
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公开(公告)号:CN103439941B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310371489.9
申请日:2013-08-23
Applicant: 贵州电网公司电网规划研究中心 , 清华大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种燃气内燃机冷热电三联供系统优化运行方法,它包括下述步骤:根据冷热电三联供系统负荷预测确定系统总的电、冷热负荷需求;基于运行成本,以冷热电三联供系统运行费用最低建立优化运行目标;分析冷热电三联供系统及相关电空调的运行特性,以供电量、供冷量和热量平衡作为等式约束,以内燃机出力上下限、设备制冷和热量上下限、联络线功率交换限值作为不等式约束,从而构成冷热电三联供系统经济运行优化模型;采用路径跟踪内点法求解该优化模型,得到冷热电三联供系统优化运行方案;解决了目前CCHP系统优化运行方法没有考虑联供系统与电空调之间的配合问题,二者之间的相互影响对系统运行造成影响等问题;解决了现有技术CCHP系统优化仅仅简单的以电定热、以电定冷、以热定电或以冷定电模式存在的各种缺陷等问题。
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公开(公告)号:CN104866927A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510303505.X
申请日:2015-06-04
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y04S10/54
Abstract: 本发明涉及一种主动配电网规划方法,包括以下步骤:(1)在所规划主动配电网覆盖区域内划分供电区域并确定每一变电站的位置;(2)根据各供电区域所对应的净负荷曲线P(t),确定任意两变电站i和j之间的互补特性参数Cij;(3)根据任意两变电站i和j之间的互补特性参数Cij,计算任意两变电站i和j之间的互补特性距离Dij;(4)根据任意两变电站i和j之间的互补特性距离Dij,将若干个变电站进行聚类分析,进而确定A个联合运行的变电站组;(5)采用智能算法分别确定A个联合运行的变电站组中每一变电站组n个时刻t1,t2,...,tn当中每一时刻的最佳接线方案,确定整个主动配电网的最佳接线方案。本发明能够充分挖掘主动配电网下变电站之间可调互补特性,有效节约资源和成本。
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公开(公告)号:CN103927691A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201310730840.9
申请日:2013-12-26
Applicant: 贵州电网公司电网规划研究中心 , 清华大学
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及电力系统中一种全电压等级可靠性评估方法,分析电网拓扑,将电网分为发电系统、输电系统,变电站主接线及配电系统,对发电系统、输电系统开展全负荷情况的可靠性评估,并将发电系统、输电系统节点可靠性指标作为配电系统等效电源参数,建立变电站主接线等效模型,添加至配电系统中,采用最小割集法确定配电系统可靠性指标,最终确定全电压等级可靠性指标。本发明能够实现对全电压等级的可靠性评估,能提高电力系统可靠性评估水平。
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公开(公告)号:CN103439941A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310371489.9
申请日:2013-08-23
Applicant: 贵州电网公司电网规划研究中心 , 清华大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种燃气内燃机冷热电三联供系统优化运行方法,它包括下述步骤:根据冷热电三联供系统负荷预测确定系统总的电、冷热负荷需求;基于运行成本,以冷热电三联供系统运行费用最低建立优化运行目标;分析冷热电三联供系统及相关电空调的运行特性,以供电量、供冷量和热量平衡作为等式约束,以内燃机出力上下限、设备制冷和热量上下限、联络线功率交换限值作为不等式约束,从而构成冷热电三联供系统经济运行优化模型;采用路径跟踪内点法求解该优化模型,得到冷热电三联供系统优化运行方案;解决了目前CCHP系统优化运行方法没有考虑联供系统与电空调之间的配合问题,二者之间的相互影响对系统运行造成影响等问题;解决了现有技术CCHP系统优化仅仅简单的以电定热、以电定冷、以热定电或以冷定电模式存在的各种缺陷等问题。
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公开(公告)号:CN103759469B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410022582.3
申请日:2014-01-17
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电网规划研究中心
CPC classification number: Y02A30/274 , Y02B10/40 , Y02B30/12 , Y02B30/625 , Y02E10/10
Abstract: 本发明涉及一种深度回收烟气冷凝热的地热能复合型燃气热电冷联供系统,包括燃气内燃机、发电机、吸收式热泵、电动热泵、第一喷淋式烟气换热器、第二喷淋式烟气换热器、地埋管换热器、水-水换热器、蓄热水箱以及各种连接管道和阀门,该系统能够实现供热、制冷两种工况。本发明能够深度回收烟气的冷凝热,大幅降低排烟温度,减少污染物排放,并且能够提取浅层地热,实现了化石能源与可再生能源的互补,有利于提高系统的能源利用效率。
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