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公开(公告)号:CN107358321A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710544518.5
申请日:2017-07-05
Applicant: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
CPC classification number: G06Q10/04 , G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 一种海上风电场精益化选址方法。该方法包括收集评估风电场海域的基础数据;分析测风数据的风能资源特性数据;量化计算风电场的风能资源条件、海域符合性、建设条件;确定项目的开发顺序等步骤。本发明通过统筹考虑风能资源特性数据、输电技术、海域利用、航道、海床等因素以及风电场自身建设条件,形成以海上风电开发时序为目标的海上风电场精益化选址,海上风电场精益化选址更有利于评价项目的优劣,确定拟开发项目,进而提高了选址的精确性、合理性以及可操作性。
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公开(公告)号:CN107069830A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710055630.2
申请日:2017-01-25
Applicant: 清华大学 , 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种提高风电消纳能力的方法,其中,所述方法包括:获取根据历史数据预先建立的次日风电出力的分布模型;获取风电系统的运行参数,并利用次日风电出力的分布模型建立运行参数的约束条件;获取预先建立的考虑风电系统风险的目标函数,并利用约束条件对目标函数进行约束,得到考虑风电带来的系统风险的火电机组出力日前计划、风电场运行出力日前计划、自备电厂出力调节的日前计划、可平移负荷的日前计划;将获得的优化后的上述日前计划对应发送给火电厂、风电场、参与需求响应的自备电厂和可平移负荷的企业。本发明还涉及一种提高风电消纳能力的装置。该方法和装置能够提高风电消纳能力。
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公开(公告)号:CN106549384B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201611129584.8
申请日:2016-12-09
Applicant: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种含UPFC电力系统的通用潮流计算方法,其在满足UPFC控制目标的前提下,将功率注入模型与牛顿拉夫逊法相结合,通过迭代求解电力系统潮流,既适用于传统结构的UPFC,也适用于并联侧与串联侧接于不同母线或含有多条串联支路的新型UPFC。同时,本发明给出了进行潮流计算的具体计算步骤和计算公式,表明了采用本方法进行潮流计算时,不需要增加新的状态变量,在迭代过程中不会增加雅克比矩阵的维数,易于实现,同时具有良好的收敛特性。
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公开(公告)号:CN107069830B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201710055630.2
申请日:2017-01-25
Applicant: 清华大学 , 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种提高风电消纳能力的方法,其中,所述方法包括:获取根据历史数据预先建立的次日风电出力的分布模型;获取风电系统的运行参数,并利用次日风电出力的分布模型建立运行参数的约束条件;获取预先建立的考虑风电系统风险的目标函数,并利用约束条件对目标函数进行约束,得到考虑风电带来的系统风险的火电机组出力日前计划、风电场运行出力日前计划、自备电厂出力调节的日前计划、可平移负荷的日前计划;将获得的优化后的上述日前计划对应发送给火电厂、风电场、参与需求响应的自备电厂和可平移负荷的企业。本发明还涉及一种提高风电消纳能力的装置。该方法和装置能够提高风电消纳能力。
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公开(公告)号:CN107316152A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710509475.7
申请日:2017-06-28
Applicant: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司南京供电公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车参与需求侧响应的规划方法、装置及计算设备,该方法包括:建立电动汽车费用模型,电动汽车费用模型包括实现电动汽车备用容量费用最小化的最小费用函数;建立独立系统运营商的运营成本模型,运营成本模型包括计算调节运营服务的实际能量费用的运营成本函数;建立系统消耗模型,系统消耗模型包括计算常规成本对应费用的消耗成本函数;对电动汽车费用模块、运营成本模块和系统消耗模型分别构造对应的约束条件;结合电动汽车费用模型、运营成本模型和系统消耗模型,以生成系统成本规划模型;求取系统成本规划模型的最优解,以优化电动汽车参与需求侧响应的规划。
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公开(公告)号:CN107230004A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710508022.2
申请日:2017-06-28
Applicant: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司南京供电公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种可再生能源项目投资组合优化方法、装置及计算设备,该方法包括:建立第一多阶段随机规划投资模型,所述第一多阶段随机规划投资模型包括为获取最大项目投资效益期望而构建的目标函数;根据项目投资决策约束,获取模型重构函数;将所述模型重构函数代入所述第一多阶段随机规划投资模型的目标函数,以生成第二多阶段随机规划投资模型;对所述第二多阶段随机规划投资模型中的连续随机过程进行离散化处理,并进行分阶段迭代分析以计算最优解;根据所述最优解获取效益期望最大的可再生能源项目投资组合。
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公开(公告)号:CN116505565A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310468363.7
申请日:2023-04-27
Applicant: 国网江苏省电力公司经济技术研究院
IPC: H02J3/32 , H02J3/46 , H02J3/14 , H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/23
Abstract: 本发明公开了一种计及典型场景间时序耦合性的能源系统容量配置方法,该方法考虑到可再生能源季节性变化,利用计及典型场景内的功率平衡的储能运行约束,使短期储能系统实现典型场景内的短期功率平衡;并利用考虑规划周期内典型场景间的时序耦合的长期储能运行约束,使长期储能系统在实现典型场景内的短期功率平衡的同时,可以实现不同典型场景间的季节性协调。本发明的容量配置方法结合长短期两种储能系统的优势,能够更好的应对可再生能源季节性变化,可再生能源利用率高,能够有效减少弃风、弃光现象。
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公开(公告)号:CN107846008A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610829639.X
申请日:2016-09-18
Applicant: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种接线装置,所述装置包括:第一多断路器接线支路、第二多断路器接线支路、第一补偿器和第一输电线路;其中,第一多断路器接线支路和第二多断路器接线支路分别连接于第一母线和第二母线之间;第一输电线路连接于第二多断路器接线支路;第一补偿器的输出端分别连接于第一多断路器接线支路和第二多断路器接线支路;且第一补偿器的输出端与第二多断路器接线支路的接点、第一输电线路与二多断路器接线支路的接点、以及第一母线及第二母线与第二多断路器接线支路的接点之间均设有至少一个断路器;第一补偿器的输出端与第一多断路器接线支路的接点和第一母线及第二母线与第一多断路器接线支路的接点之间设有至少一个断路器。
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公开(公告)号:CN107846008B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN201610829639.X
申请日:2016-09-18
Applicant: 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种接线装置,所述装置包括:第一多断路器接线支路、第二多断路器接线支路、第一补偿器和第一输电线路;其中,第一多断路器接线支路和第二多断路器接线支路分别连接于第一母线和第二母线之间;第一输电线路连接于第二多断路器接线支路;第一补偿器的输出端分别连接于第一多断路器接线支路和第二多断路器接线支路;且第一补偿器的输出端与第二多断路器接线支路的接点、第一输电线路与二多断路器接线支路的接点、以及第一母线及第二母线与第二多断路器接线支路的接点之间均设有至少一个断路器;第一补偿器的输出端与第一多断路器接线支路的接点和第一母线及第二母线与第一多断路器接线支路的接点之间设有至少一个断路器。
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公开(公告)号:CN106410810A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611052252.4
申请日:2016-11-24
Applicant: 国网江苏省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种附加阻尼控制的UPFC控制单元,包括UPFC阻尼控制器和UPFC潮流控制器;本发明UPFC阻尼控制器的设计方法运用测试信号法进行系统小信号稳定性分析,选择期望的主导极点;然后运用测试信号法求得从UPFC有功功率指令值到并联交流联络线有功功率的开环传递函数;最后基于经典控制理论的极点配置算法便可整定UPFC附加阻尼控制器的各个参数。从而本发明在整定过程中避开在常规设计中遇到的困难、便于实际工程应用,对于UPFC的工程实用具有重要意义。
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