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公开(公告)号:CN108108518A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711205179.4
申请日:2017-11-27
Abstract: 本发明提出一种基于机会约束的空气源热泵有序用电日前调度方法,属于电力系统运行和控制技术领域。该方法首先建立由目标函数和约束条件构成的空气源热泵有序用电日前调度模型;然后,对模型约束条件进行转化,收集室外温度、负荷预测和光伏预测的预测误差数据,构建室内温度运行区间及节点注入功率的机会约束,并利用凸松弛将其转化为确定性线性约束;最后,应用凸规划算法对模型求解,得到该配电网区所有空气源热泵次日调度启停计划。本发明方法利用了热泵房间水箱的热容积,在时间尺度上对配电网所有空气源热泵的接入时间进行有序规划调度,达到降低配电网日峰谷差的目的,同时不影响室内温度的舒适程度。
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公开(公告)号:CN108039723A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711206865.3
申请日:2017-11-27
Applicant: 国网江西省电力有限公司经济技术研究院 , 清华大学 , 国家电网公司 , 国网江西省电力公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提出一种考虑功率随机性的配电网分布式电源容量评估方法,属于电力系统规划与评估技术领域。该方法首先建立由目标函数和约束条件构成的配电网分布式电源容量评估模型;然后,对模型约束条件进行转化,收集配电网中所有节点在每个时段有功负荷的预测误差值集合和分布式电源功率预测误差值集合,并根据统计信息分别构建对应的不确定量的概率分布集合,构建包含传输功率和节点电压的机会约束,并利用凸松弛将其转化为确定性线性约束;最后,应用凸规划算法对模型求解,得到配电网可装最大分布式电源容量总和。本发明在考虑功率随机性时对配电网分布式电源容量进行高效评估,结果具备更强的可信度和鲁棒性,可针对大规模复杂配电网快速求解。
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公开(公告)号:CN108021742A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711181127.8
申请日:2017-11-23
Applicant: 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种考虑疏水模型的蒸汽供热管道稳态运行状态估计方法,属于综合能源系统的运行和控制技术领域。首先将蒸汽供热管道和疏水阀等效成两条管道,建立考虑疏水模型的蒸汽供热管道的Γ型等效模型,再建立考虑疏水模型的蒸汽供热管道稳态运行状态估计的目标函数,根据目标函数对蒸汽供热管道稳态运行状态进行估计。本发明方法考虑了蒸汽供热管道中由于部分蒸汽凝结产生的疏水现象,可以有效的监测蒸汽供热管道的运行状况,对疏水量给出定量估计,在非全量测配置下补全量测,辨识坏数据,为能量管理系统和调度管理系统提供详实的数据支撑。
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公开(公告)号:CN107959294A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201810035325.1
申请日:2018-01-15
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种基于线性化潮流的配电网灵敏度计算方法,属于电力系统运行控制技术领域。本发明在传统的不考虑网损和相间互阻抗的线性方程基础上,将非线性网损项线性展开包括在方程内,建立了线性化的三相支路潮流方程。根据所有节点有功功率的变化量和无功功率的变化量,计算得到支路有功功率的变化量、无功功率的变化量以及节点电压的变化量,从而得到支路功率和节点电压相对于节点注入的灵敏度。本发明提出的灵敏度计算方法相比不考虑网损的潮流方程提高了计算精度,同时计算迅速,适合应用于配电网的实时在线分析等场景之中。
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公开(公告)号:CN105870915B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610211642.5
申请日:2016-04-06
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 发明涉及用于电力系统控制的电解铝和自备机组鲁棒等值建模方法,属于电力系统运行和控制技术领域。首先对含电解铝设备和自备机组高载能企业中的自备机组运行约束和电解铝设备约束进行建模,然后对高载能企业等值模型的参数变量进行建模,进而对等值模型的交换功率约束进行建模,最终形成求解含电解铝设备和自备机组高载能企业等值模型中参数变量的两阶段鲁棒优化模型,并用改进列生成方法进行求解。本方法解决了含电解铝设备和自备机组的高载能企业参与电力系统调度消纳新能源时的隐私保护问题,为含电解铝设备和自备机组的高载能企业参与新能源消纳提供了基础。
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公开(公告)号:CN107563674A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710927795.4
申请日:2017-10-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种考虑管道动态特性的电-热耦合系统状态估计方法,属于综合能源系统的运行和控制技术领域。本方法根据热力系统和电力系统在能量传输速度及时间尺度上的差异,融合热力系统的动态特性,对电-热耦合系统进行状态估计。本方法适应了电-热耦合网络能量管理系统及调度管理系统中对热力系统可控性、活动性的要求。当热力系统受调度控制而改变运行方式时,本发明能够较为精确地追踪系统温度等状态变量的变化,且有较好的收敛性。在电-热耦合网络中成功应用本方法后,可以得到动态的状态估计解,为能量管理系统和调度管理系统提供翔实的数据支撑。
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公开(公告)号:CN104701849B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510092162.7
申请日:2015-03-02
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明涉及一种主动配电网全分布式自律电压控制方法,属于电力系统运行和控制技术领域。该方法分为两阶段:第一阶段是建立电压控制的凸松弛模型;把馈线分成若干个控制区,一个控制区可以是一条或若干条母线和挂接在上面的发电机和无功补偿装置;每个控制区利用本地和与邻居的通信,采用交替方向乘子法,求得全局电压分布最优的本地控制量;第二阶段是变电站侧通过对馈线根节点电压幅值的调节,使得电压幅值分布的安全裕度尽可能大。两个阶段迭代运行,直到没有新的优化操作为止。本发明适用于大规模分布式电源并网后的配电网电压控制,能够很好地保护控制区的数据隐私,该控制方法具有很高的敏捷性与灵活性。
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公开(公告)号:CN107134788A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710453854.9
申请日:2017-06-15
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明涉及一种光伏发电集群参与电力系统动态电压控制的方法,属于电力系统运行和控制技术领域。首先建立光伏集群PI控制架构;集群协调层测量并网点电压、有功与无功功率完成对外等值辨识,产生光伏集群输出无功功率参考值;依照潮流线性化方法,建立各光伏发电单元无功出力分配模型,计算各单元无功出力。本方法利用发电单元逆变器的无功补偿能力,通过广域PI控制,实现光伏集群整体的电压动态无差调节,并实现发电单元间无功功率的合理分配。集群协调层通过周期性测量并网点数据完成与更新对外等值辨识,获取外部系统参数。本方法使得光伏集群对系统呈现整体的电压动态无差调节特性,合理安排各发电单元无功出力,改善电压控制的动态特性。
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公开(公告)号:CN104767206B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201510045025.8
申请日:2015-01-29
Applicant: 清华大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02J3/12
CPC classification number: H02J3/14 , B60L11/1842 , B60L11/1844 , Y02E60/721 , Y02T10/7005 , Y02T10/7072 , Y02T10/92 , Y02T90/121 , Y02T90/128 , Y02T90/14 , Y02T90/163 , Y02T90/168 , Y04S10/126 , Y04S30/12
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车充电负荷的本地级电压安全控制方法和装置,其中该方法包括:获取电网调度中心设定的本地级电压安全的控制参数,其中,控制参数包括增强控制启动阈值和低压减载技术启动阈值采集本地级变电站内实时的高压侧母线电压值Vt;假设当前时刻t=0,根据第一当前高压侧母线电压值Vt、增强控制启动阈值和低压减载技术启动阈值确定控制策略,并根据控制策略对本地级电压进行安全控制。该方法通过采集变电站高压侧母线电压以及该变电站下属的电动汽车充电站实时充电功率等相关信息,通过控制该变电站下属的电动汽车充电站的充电功率,保证电网电压安全,优化电力系统电压稳定性,降低电力系统发生电压崩溃的风险。
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公开(公告)号:CN106159974A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610623913.8
申请日:2016-08-02
Applicant: 清华大学
CPC classification number: H02J3/20 , G06F17/11 , H02J3/18 , H02J2003/007 , H02J3/382
Abstract: 本发明提出一种输配协调的分布式无功电压优化方法,属于电力系统的运行和控制技术领域。本方法综合考虑了输电网模型、配电网模型与输配的耦合关系,构建了由目标函数和约束条件构成的输配联合无功优化模型;随后,对配电网非凸约束进行二阶锥松弛,将其转化为凸约束;应用改进的广义Benders分解方法对所提出的模型进行求解。本发明所提出的方法只需要在输电网与配电网之间交互少量的信息,并具有良好的收敛速度;保证输配调度与控制的独立性,解决传统输配独立无功优化方法造成的过电压、功率失配等问题,达到全局网络损耗最优。
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