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公开(公告)号:CN109462257B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201811502009.7
申请日:2018-12-10
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种计及多元随机变量电网电压稳定的灵敏度辨识方法,应用于电力系统薄弱环节识别,根据可再生能源出力及负荷波动服从的概率分布函数构建随机样本矩阵,经潮流计算得到各负荷节点电压幅值,利用潮流计算结果得到的节点电压幅值所组成的矩阵计算电力系统局部电压稳定指标;计算电力系统全局灵敏度指标并将所有节点的全局灵敏度指标按照从大到小的顺序进行排序,筛选出对电力系统电压稳定影响最大的节点。本发明考虑了输入变量之间相关性对电力系统电压稳定性的影响,不仅能够量化给出每个节点对电力系统电压稳定性的影响程度,而且可以根据局部电压稳定指标的期望值得到电力系统静态电压稳定裕度有效适应电力系统可再生能源出力及负荷的时变特性。
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公开(公告)号:CN113282874A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110546354.6
申请日:2021-05-19
Applicant: 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种海水淡化负荷参与双边交易的价格区间优化方法,包括:建立海水淡化厂运行能耗模型;建立双边交易参与主体的收益模型,参与主体包括海水淡化厂和风电场;将海水淡化厂每日收益最大作为目标函数,建立海水淡化厂运行优化模型,求解不同弃风电价下,双边交易参与主体的收益及消纳弃风电量;分别向双边交易参与主体的收益、消纳弃风电量中引入市场中的利益分配参数、消纳弃风预期范围参数,得到弃风电价优化区间。在满足供水需求和海水淡化负荷运行边界等关键参数的前提下,充分尊重双边交易主体的利润分配关系,以消纳清洁能源为目标,优化双边交易的签约价格,得到合理的双边交易的签约价格。
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公开(公告)号:CN111339496A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010117128.1
申请日:2020-02-25
Applicant: 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种可再生能源相关系数在不同分布空间的转换方法,包括:选择两个服从标准正态分布的随机变量y1和y2,得到随机变量y1和y2之间的相关系数ρy,对随机变量y1和y2进行处理的得到具有相关性的标准正态分布的样本Y1和Y2;对样本Y1和Y2转换得到具有相关性的非正态分布的样本X1和X2;通过计算样本X1和X2的相关系数ρx,则得到相关系数ρx与相关系数ρy的对应关系,对对应关系进行处理得到非正态分布与标准正态分布的换算关系。能够提升不确定性分析结果的精确性,具有较高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN109462257A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811502009.7
申请日:2018-12-10
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种计及多元随机变量电网电压稳定的灵敏度辨识方法,应用于电力系统薄弱环节识别,根据可再生能源出力及负荷波动服从的概率分布函数构建随机样本矩阵,经潮流计算得到各负荷节点电压幅值,利用潮流计算结果得到的节点电压幅值所组成的矩阵计算电力系统局部电压稳定指标;计算电力系统全局灵敏度指标并将所有节点的全局灵敏度指标按照从大到小的顺序进行排序,筛选出对电力系统电压稳定影响最大的节点。本发明考虑了输入变量之间相关性对电力系统电压稳定性的影响,不仅能够量化给出每个节点对电力系统电压稳定性的影响程度,而且可以根据局部电压稳定指标的期望值得到电力系统静态电压稳定裕度有效适应电力系统可再生能源出力及负荷的时变特性。
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公开(公告)号:CN113361096B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202110615834.3
申请日:2021-06-02
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20 , C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种微电网反渗透海水淡化技术的建设规模的建模方法,包括:计算光伏组件发电功率#imgabs0#光伏蓄电池充电器的总数量#imgabs1#根据风速计算风力涡轮机发电功率#imgabs2#计算所需储能电池组的额定容量Cn,并且根据储能电池充放电状态计算储能电池组的存储电量Ci(t);根据海水淡化技术所需功率计算逆变器额定功率#imgabs3#储水箱最大容量WTANK;计算海水淡化技术的总建设成本LCC。通过对光伏组件、风力涡轮机的输出功率和总建设成本进行建模,求解得到海水淡化的最经济建设规模;可以避免大电网铺设长距离供电线路,并且可以减少化石燃料的使用,实现海水淡化技术低碳环保应用。
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公开(公告)号:CN112464471A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011337917.2
申请日:2020-11-25
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学
IPC: G06F30/20 , G06Q40/06 , C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种反渗透海水淡化系统的建模方法,包括:建立反渗透海水淡化系统的运营成本模型;构建反渗透海水淡化系统的动态运行模型、运行边界条件;以最低运营成本模型为目标函数,以动态运行模型、运行边界条件为约束条件构建反渗透海水淡化系统的模型。构造反渗透海水淡化系统运行费用的数学模型,优化反渗透海水淡化系统运行策略,能降低运行费用;动态优化模型中综合化学处理投资成本、取水过程低压离心泵的运行费用、反渗透过程设备运行成本、反渗透膜的固定投资成本、系统维护成本和劳动力成本等影响运行费用的因素,以便于精确找到反渗透海水淡化系统的最佳运行点。
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公开(公告)号:CN113282874B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202110546354.6
申请日:2021-05-19
Applicant: 国网天津市电力公司滨海供电分公司 , 国网天津市电力公司 , 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学
IPC: G06F17/11 , G06Q30/0283 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种海水淡化负荷参与双边交易的价格区间优化方法,包括:建立海水淡化厂运行能耗模型;建立双边交易参与主体的收益模型,参与主体包括海水淡化厂和风电场;将海水淡化厂每日收益最大作为目标函数,建立海水淡化厂运行优化模型,求解不同弃风电价下,双边交易参与主体的收益及消纳弃风电量;分别向双边交易参与主体的收益、消纳弃风电量中引入市场中的利益分配参数、消纳弃风预期范围参数,得到弃风电价优化区间。在满足供水需求和海水淡化负荷运行边界等关键参数的前提下,充分尊重双边交易主体的利润分配关系,以消纳清洁能源为目标,优化双边交易的签约价格,得到合理的双边交易的签约价格。
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公开(公告)号:CN113255984B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202110546312.2
申请日:2021-05-19
Applicant: 国网天津市电力公司滨海供电分公司 , 国网天津市电力公司 , 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种海水淡化负荷消纳弃风电量的集群优化调度方法,包括:建立海水淡化单元运行模型,计算海水淡化单元的产水量Vt、储水箱淡水量RV,t;根据居民用水需求、储水箱的淡水量及储水箱的储水体积计算海水淡化单元运行功率极限#imgabs0#与#imgabs1#以海水淡化厂能耗成本Cdesal最低为目标函数,以弃风电量利用率、电网购电功率、海水淡化负荷能耗、海水淡化单元启停、储水箱的储水体积作为约束条件,构建海水淡化单元集群调度模型。能最大化消纳弃风电量、降低生产淡水的能耗成本、以及提高海水淡化设备的利用率,最终实现“清洁淡水”。
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公开(公告)号:CN113224796B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110614856.8
申请日:2021-06-02
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用储水箱对海水淡化负荷进行调节的方法,包括:计算考虑预报误差的光照强度#imgabs0#与风速vnew(t),根据光照强度#imgabs1#计算光伏发电输出功率Ppv(t),根据风速vnew(t)计算风力发电系统输出功率Pwt(t),根据居民用水需求量计算海水淡化负荷功率,依据光伏输出功率、风电输出功率与海水淡化负荷功率求解计算储水箱水量的变化情况,进而确定新的海水淡化单元运行状况,完成海水淡化负荷的调节。利用储水箱对海水淡化负荷进行灵活性调节,将清洁能源转化的多余电量转化为淡水进行储存,在满足居民用水需求的同时,可以降低电池储能的成本,提高清洁能源的利用率。
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公开(公告)号:CN114123264A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111412541.1
申请日:2021-11-25
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种利用沙漠光伏进行电解制氢的方法,属于电解制氢技术领域。利用沙漠光伏进行电解制氢的方法包括以下步骤:S1、在沙漠的光伏地建造制氢工厂,利用沙漠的光伏在制氢工厂直接进行电解制氢;根据沙漠中的太阳光辐照度,计算光伏电池方阵发电功率,并计算氢气生产流量;S2、在沙漠中建设氢气输送管道,根据氢气最大生产流量,确定输氢管道的直径;S3、将制氢工厂生产的氢气通过氢气输送管道输送到沙漠外的火电厂,利用氢能进行发电。本发明采用上述利用沙漠光伏进行电解制氢的方法,提高了沙漠光伏的利用率,降低输送成本,减少了环境污染。
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