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公开(公告)号:CN111523792A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010316336.4
申请日:2020-04-21
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学
Abstract: 本发明提供了一种综合能源系统调度参数计算、设备控制方法及相关装置,在计算用于控制设备运行的目标控制参数时,会使用到碳交易约束因子的参数值,即在计算设备的运行控制参数时引入了碳交易机制,碳交易机制可以限制碳排放,从而降低设备运行时的碳排放对环境的影响。也就是说,本发明在计算设备的运行控制参数时,考虑了环境因素,从而确定出的运行控制参数更加符合环境要求,也即在使用计算得到的运行控制参数控制设备运行时,更加符合环境对设备运行的要求,从而确定的设备的运行控制参数计算更准确,则依据运行控制参数进行的设备运行控制也会更准确。
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公开(公告)号:CN111274674A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010015829.4
申请日:2020-01-06
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于有机朗肯循环系统的分布式多能源调度方法。本发明提出产消者通过ORC系统进行分布式多能源调度的方法,首先给出一种包含ORC系统的能源中心架构,建立ORC系统的稳态数学模型。然后,在传统的集中式调度模型基础上,并根据在调度过程中是否包含可信赖的第三方机构,提出两种可行的分布式调度机制;基于所提出的分布式调度机制构建调度优化模型,采用交替方向乘子法进行分布式优化。最后,采用IEEE 123节点配电系统对所提出的分布式调度机制进行说明,分析通过ORC系统进行多能源转换和调度的优化结果,并对两种分布式调度机制进行比较。本发明所提调度方法可充分利用季节性的能源互补特性,并满足迭代次数、运算时间等技术指标的要求。
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公开(公告)号:CN106940833A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710025915.1
申请日:2017-01-13
Applicant: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 浙江大学 , 国家电网公司
CPC classification number: G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种基于模糊三角数和改进层次分析法的电网企业售电侧风险评估方法,具体步骤如下:建立电网企业售电侧风险评估指标体系;建立电网企业售电侧风险评估指标评分标准;建立模糊三角转化函数;建立指标评分映射关系;建立判断矩阵;判断矩阵一致性校验,若不满足一致性,则返回上一步骤;若满足一致性,则进入下一步骤;计算权重系数;确定重要风险因子。通过专家评分法对各风险指标作了风险评估,能比较全面的对售电侧风险作出评价,且评估方法简单易于操作,但主观性相对较大;基于模糊三角数配合多维专家打分集能够减少专家打分的主观性,提高后续层次分析法输出结果的准确性。
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公开(公告)号:CN113361140B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202110780482.7
申请日:2021-07-09
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F113/04 , G06F119/06
Abstract: 本申请公开了一种用户侧综合能源系统的运行优化方法和装置,具体为构建考虑电力需求响应的用户侧综合能源系统的优化运行模型;求解优化运行模型,得到用户侧综合能源系统的优化运行方式。通过该优化运行方式可以使相应发电设备对电网电力需求做到灵敏响应,提高了电网的灵活性,通过上述措施提高了用户侧综合能源系统的优化效果。
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公开(公告)号:CN115864510A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211625308.6
申请日:2022-12-16
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 , 浙江大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/28 , H02J3/32 , G06F30/20 , G06F17/18 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F111/04
Abstract: 本申请公开了一种综合能源系统的运行方法及装置,该方法包括:根据直接分位数回归预测算法,对综合能源系统的光伏发电站历史数据进行处理,得到光伏发电功率的预测值;根据预测值,构建光伏发电功率的累计概率分布函数;将置信水平设置为备用余量的约束条件,根据累计概率分布函数和约束条件对光伏功率进行约束,以得到电力系统的安全运行参数;根据安全运行参数、热能参数、气量参数和综合能源系统包括的储能设备的运行参数,构建综合能源系统模型;根据运行目标函数对综合能源系统模型进行优化,得到多目标优化问题模型;根据加权系数法进行求解,得到运行控制策略。通过本申请提供的方法,能够提供符合综合能源系统的实际需求的运行控制策略。
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公开(公告)号:CN111523792B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010316336.4
申请日:2020-04-21
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学
Abstract: 本发明提供了一种综合能源系统调度参数计算、设备控制方法及相关装置,在计算用于控制设备运行的目标控制参数时,会使用到碳交易约束因子的参数值,即在计算设备的运行控制参数时引入了碳交易机制,碳交易机制可以限制碳排放,从而降低设备运行时的碳排放对环境的影响。也就是说,本发明在计算设备的运行控制参数时,考虑了环境因素,从而确定出的运行控制参数更加符合环境要求,也即在使用计算得到的运行控制参数控制设备运行时,更加符合环境对设备运行的要求,从而确定的设备的运行控制参数计算更准确,则依据运行控制参数进行的设备运行控制也会更准确。
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公开(公告)号:CN110895744B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201911128507.4
申请日:2019-11-18
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑电网三道防线的电力信息物理系统数据传播建模方法。本发明采用的技术方案为:建立数据传播架构,数据传播分为信息空间内、电力空间内、电力和信息空间之间的数据传播,空间内存在节点和通信通道;针对数据传播架构,构建基于传播矩阵的数据传播模型,对数据从信息空间接收端向电力空间发送端的传播进行模型量化;基于数据传播矩阵和系统初始数据状态向量,求得各个时间段下的系统数据状态向量。本发明通过分析数据在电力信息物理系统中的传播的影响,将信息空间和电力系统的安全防御体系相结合,可指导三道防线措施的开展。
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公开(公告)号:CN114139830A
公开(公告)日:2022-03-04
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
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:CN112380681A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011210812.0
申请日:2020-11-03
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了一种基于分布式优化的综合能源系统参数确定方法及相关装置,电力‑天然气综合能源系统为代表的综合能源系统中包含至少一个处理器,所述处理器分别对应不同能源分析区域,即不同能源分析区域使用不同的处理器进行处理,进而在进行管理时,能够采用分区域管理的方式,并且处理器在进行区域调控时,除了考量了区域内部设备情况,还考量了连接不同区域的线路设备情况,在实现能源分析区域独立控制的同时,仍然能够保证整个综合能源系统的协同优化,相比于所有区域统一控制的方式,不同区域间仅需共享边界数据,数据共享内容较少、且数据分散处理,则能够降低整个综合能够系统数据泄露的概率,提高整个综合能源系统的设备运行安全。
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公开(公告)号:CN107086579B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710400858.0
申请日:2017-05-31
Applicant: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 浙江大学
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明公开了一种基于回滞效应的空调用户对实时电价的响应方法。目前,需求侧综合资源可以根据需要在一定的范围内进行调整,可实时响应电网需求并参与电力供需平衡。本发明考虑空调用户舒适度,基于回滞效应建立设定温度‐实时电价的响应策略。本发明将回滞效应与实时电价的响应结合起来,使得该响应方法既能满足空调用户的对舒适度的需求,又能高效参与需求侧的响应,有效地调动峰、谷时段的空调资源,实现削峰填谷,提高能源效率,优化用电方式。
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