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公开(公告)号:CN119961649A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510053859.7
申请日:2025-01-14
Applicant: 上海交通大学 , 中国电能成套设备有限公司
IPC: G06F18/213 , G06N3/006 , G06N3/0499 , G06N7/01
Abstract: 本发明公开了一种基于调频信号特征提取的用户侧储能投标控制策略联合优化方法,涉及电力市场投标控制领域,包括如下步骤:获取历史秒级的归一化调频信号数据集,对每个小时内归一化的调频信号进行特征提取;建立历史数据驱动的调频信号特征模型,建立预测数据驱动的调频信号特征模型;基于历史数据驱动的调频信号特征模型,生成调频信号特征场景,并建立用户侧储能日前投标策略优化模型;计算出未来时段的用户侧储能调频可行域,并基于调频可行域进行日内的分区控制。本发明提出了基于调频信号特征提取的用户侧储能投标控制策略联合优化方法,有助于用户侧储能参与调频市场交易,有效提升了用户节省的电费,也提升了储能的调频性能。
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公开(公告)号:CN119834280A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510014579.5
申请日:2025-01-06
Applicant: 上海交通大学 , 中国电能成套设备有限公司
Abstract: 一种风‑浪‑储联合系统多时间尺度模型预测能量管理方法,根据当前频率、储能SOC以及风浪功率裕度,分别通过主动调节风浪联合发电单元的马达开度和储能单元的参考功率响应快速调节输出功率的同时,进行频率优化以及储能状态调节,从而实现系统能量管理优化。本发明能够同时实现ms级的功率管理实现系统频率优化,以及小时级的SOC管理提升系统长期运行稳定性能,充分挖掘风浪可再生能源在能量管理上的潜力,提升系统稳定性和生存能力。
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公开(公告)号:CN119122739A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411330119.5
申请日:2024-09-24
Applicant: 上海交通大学 , 中国电能成套设备有限公司
Abstract: 一种风浪联合发电装置及其风‑浪‑储海岛微网控制方法,该发电装置包括:风电单元、波浪能单元以及能量耦合单元,其中:通过联轴器相连的风电单元和波浪能单元均采用液压传动的形式驱动液压马达旋转做功,二者通过联轴器固定连接以耦合叠加风浪功率,经过机械能‑液压能‑机械能‑电能的能量转化过程为海岛微网供能。本发明通过无换流器的风浪储多能源组网结构保留旋转元件的惯量支撑能力,能够有效降低风能和波浪能的波动性,使其参与海岛微网调频的同时,耦合风浪储功率响应及支撑的优势,实现多能源联合参与微网调频,有效提高海岛微网系统稳定性能和生存能力。
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公开(公告)号:CN119834282A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510023342.3
申请日:2025-01-07
Applicant: 上海交通大学 , 中国电能成套设备有限公司
Abstract: 一种船舶混合电站储能系统直流链路电容配置方法,通过构建包含储能调频系统和交流供电系统的船舶混合电站储能系统模型,设置VSG的惯性时间常数和阻尼系数,计算惯性调频需求功率;在在线阶段根据实测交流频率波动并考虑功率爬坡约束的储能输出功率,以最大频率阶跃波动下维持直流电压波动在安全范围内为目标计算得到直流链路电容。本发明量化解析调频需求功率/能量、蓄电池爬坡功率/能量、链路电容功率/能量,利用直流链路电容能量作为储能惯性调频系统中的快速调频资源,弥补储能系统爬坡功率输出与VSG惯性调频功率需求之间的差额。根据功率和能量守恒,得到满足船舶综合电力系统最佳调频功率需求下的直流链路电容大小,适用于不同类型储能系统和不同扰动下系统调频需求,有效提高系统多工况下惯性调频能力和稳定运行能力。
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公开(公告)号:CN119962736A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510041021.6
申请日:2025-01-10
Applicant: 上海交通大学 , 中国电能成套设备有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种考虑碳交易及需求响应机制的综合能源系统优化调度方法,涉及新能源领域,包括如下步骤:包括如下步骤:建立需求响应机制模型,优化得到需求响应后的能源负荷曲线;建立碳交易模型,将碳排放成本纳入系统运行总成本;建立综合能源系统优化调度模型,以综合能源系统运行成本为目标函数,考虑功率平衡、风电出力、能量转换设备及储能设备约束;模型求解,对综合能源系统优化调度模型进行线性化处理,并求解得到优化调度结果本发明建立了考虑碳交易及需求响应机制的综合能源系统优化调度机制,通过考虑阶梯碳交易机制,将碳排放与系统运行成本绑定,从而达成控制碳排放的目的。
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