考虑CHP机组快速爬坡能力约束的电热耦合系统动态优化调度方法

    公开(公告)号:CN114529208A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210164160.4

    申请日:2022-02-22

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 考虑CHP机组快速爬坡能力约束的电热耦合系统动态优化调度方法,包括以下步骤:步骤1:建立CHP机组快速爬坡能力约束模型;步骤2:考虑CHP机组快速爬坡能力约束,构建电热耦合系统CEHS优化调度模型;步骤3:设计CEHS双层动态优化调度策略,采用基于径向基函数的拟序贯法,求解内层CHP机组控制过程动态优化问题;采用动态自适应粒子群算法,生成外层系统调度稳态优化方案。本发明一种考虑CHP机组快速爬坡能力约束的电热耦合系统动态优化调度方法,在保证调度方案的可行性和安全可靠性的前提下,有效促进风力发电实现最大化消纳,从而提升灵活性改造的CHP机组参与CEHS调度的有效性,且具备成本低的优点。

    计及深度强化学习的热电联产机组多工况自适应控制方法

    公开(公告)号:CN115421390B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202211166934.3

    申请日:2022-09-23

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 计及深度强化学习的热电联产机组多工况自适应控制方法,考虑CHP机组在大范围工况随机出力运行时部分状态参数会发生非线性变化,建立表征不同出力工况下的CHP机组状态运行模型;基于建立的CHP机组状态运行模型,计及系统状态参数不确定变化建立多工况自适应控制模型;针对多工况自适应控制模型中控制模块的参数优化问题,设计MA‑DDPG算法多工况自适应控制参数优化策略;通过上述步骤,实现热电联产机组在多工况自适应控制下的负荷快速跟踪。本发明控制方法旨在保证系统控制可靠性的同时,实现热电联产机组在多工况自适应控制下的负荷快速跟踪,显著提升控制系统面对不确定复杂环境的自适应能力。

    基于SQP-IPM交替求解的CHP机组变负荷过程动态优化方法

    公开(公告)号:CN115268381B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202210870755.1

    申请日:2022-07-22

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 基于SQP‑IPM交替求解的CHP机组变负荷过程动态优化方法,包括以下步骤:将发电厂热电联产CHP机组变负荷优化控制问题表述成命题;求解中的动态优化命题,利用基于Legendre多项式离散格式的配置法同时离散状态变量和控制变量,形成的非线性规划问题;设计基于SQP‑IPM交替求解方法进行非线性规划问题求解,并在交替求解方法中引入了收敛深度控制策略提高方法实时性;以某300MW抽汽式CHP机组变负荷控制需求为算例进行仿真,验证了算法的可行性和连续控制过程快速收敛性。本发明能够有效解决CHP机组变负荷动态过程最优控制问题,且连续控制过程能够快速收敛。

    一种基于场景模糊聚类和多主体演化博弈的主动配电网协同规划方法

    公开(公告)号:CN118611117A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410648447.3

    申请日:2024-05-23

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种基于场景模糊聚类和多主体演化博弈的主动配电网协同规划方法,包括以下步骤:S1、利用FCM聚类方法得到全年风光出力典型场景集与极端场景集;S2、建立考虑源、网、荷、储多市场主体的主动配电网规划模型;S3、分析DG运营商、配电网运营商、储能运营商以及电力用户各利益主体之间的博弈关系;S4、提出演化博弈方法对规划模型进行求解。本发明提供一种基于场景模糊聚类和多主体演化博弈的主动配电网协同规划方法,FCM聚类采用隶属度划分场景使得规划结果更具适应性,相较于k‑means聚类失负荷概率降低0.26%;在考虑极端场景后失负荷概率继续降低0.53%,有效降低了突发供电不足情况的概率,很大程度上增加了配电网可靠性。经33节点主动配电网算例证明,采用发明所提的多主体演化博弈规划方法使得DG运营商与储能运营商收益分别增加4.07%与7.38%;分布式电源渗透率增加的同时,有助于提升DG运营商与储能运营商参与市场规划的积极性,且规划结果更加趋近于实际。

    一种激光补给无人机跟踪方法

    公开(公告)号:CN109857150B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201910008822.7

    申请日:2019-01-04

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种激光补给无人机跟踪方法,包括无人机端以及地面控制端,无人机端包括无人机姿态调整模块、无人机上激光接收端,地面控制端包括地面激光发射端、地面激光发射端姿态调整模块,无人机端与地面控制端之间以无线通信的方式进行信号交互传输,无人机上激光接收端包括第一追踪/跟踪模块、光伏电池板模块、与光伏电池板模块电能输入端连接的能量接收装置、与光伏电池板模块数据端连接的检测电路,能量接收装置包括能量接受天线,地面激光发射端包括第二追踪/跟踪模块、激光器、与激光器的激光发射端配合的激光能量发射装置。本发明的目的主要是为了解决在使用用于无人机上的激光无线能量传输系统给无人机充能时,在距离过远的情况下,激光的光斑不能准确照射在无人机上光伏电池板中心位置以达到对能量最大利用的技术问题。

    一种基于C藤Copula及CVaR的综合能源系统优化调度方法

    公开(公告)号:CN117277426A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202310981164.6

    申请日:2023-08-03

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种基于C藤Copula及CVaR的综合能源系统优化调度方法,包括以下步骤:步骤1,针对风、光、荷预测误差造成的灵活爬坡备用容量估计偏差问题,通过C藤Copula函数构建风、光、荷的相关性模型;步骤2,构造计及条件风险价值的综合能源系统灵活爬坡经济目标函数;步骤2.1,根据风、光、荷预测误差相关性模型构建灵活爬坡产品模型;步骤2.2,采用CVaR理论量化不确定性灵活爬坡备用模型对系统造成的风险;步骤2.3,建立综合能源系统日前运行成本与CVaR成本目标函数;步骤3,构造考虑灵活爬坡产品的电‑热‑气综合能源系统优化调度约束条件。本发明提供一种基于C藤Copula及CVaR的综合能源系统优化调度方法,能够促进新能源消纳、节约运行成本。

    一种考虑高海拔多环境因素的交流电晕可听噪声的影响机制研究方法

    公开(公告)号:CN115327305A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210862070.2

    申请日:2022-07-20

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种考虑高海拔多环境因素的交流电晕可听噪声的影响机制研究方法,包括以下步骤:步骤1:搭建试验平台,在不同海拔高度建设可听噪声监测站,分别为海拔A、海拔B、海拔C、海拔D;选取监测点,在监测点预设半径阈值范围内设置温湿度检测装置,并根据预设时间间隔阈值记录温湿度数据;步骤2:对不同海拔高度条件下的交流输电线路电晕可听噪声进行测量,获取不同海拔高度时可听噪声的值和其相对应的温度、湿度等数据,删除无效数据,得到最终数据集;本发明提供一种考虑高海拔多环境因素的交流电晕可听噪声的影响机制研究方法,用于提高高海拔交流线路可听噪声预测准确性。

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