本發明公開了一種計及風險的售電公司兩階段購電隨機優化方法,售電公司的購電成本包括中長期合同購電成本、新能源購電成本、儲能租用成本和現貨市場購電成本;售電公司的售電收入包括保底封頂實時電價售電收入、固定電價合同售電收入和分時電價合同售電收入;算法進一步考慮偏差考核約束和新能源最小購電比例約束;再以CVaR作為風險度量方法,以購售電收益最大和風險損失最小為目標函數;最后基于實際電力市場數據執行并求解計及風險的售電公司兩階段購電隨機優化方法。本發明能夠有效規避售電公司面臨的多重不確定性風險,減小售電公司損失,增強售電公司競爭力,促進我國電力市場改革的進程。
本發明公開了一種簡單制備網狀結構Au?Ag雙金屬納米粒子薄膜的方法,該方法在Au種子的合成過程中,加入少量AgNO3,Ag+穩定吸附于Au納米粒子表面,使Au納米粒子在生長過程中呈各向異性,然后以含Ag的Au納米粒子為種子,不需要加入誘導劑,在常溫條件下,即可在氣?液界面自組裝得到具有“潔凈”表面的網狀結構Au?Ag雙金屬納米粒子薄膜。本發明方法簡單快速,反應條件溫和,無需加入誘導劑和有機溶劑,且所制備的納米粒子薄膜具有極好的穩定性,在表面增強拉曼、等離子體納米電路、納米光子學、電催化和新能源應用方面都具有潛在的應用價值。本發明方法也可用于制備其它雙金屬納米粒子薄膜材料。
一種用于核電調峰的光?核?儲發電系統及工作方法,該系統由光熱模塊、儲熱系統、核能模塊三部分構成。其中,光熱模塊為太陽能集熱場;儲熱模塊包括熱熔鹽罐,冷熔鹽罐和電加熱器;核能模塊為壓水堆核電站系統。當承擔基荷時,冷熔鹽罐中的低溫熔鹽優先在太陽能集熱場中吸熱變為高溫熔鹽后進入熱熔鹽罐;當參與調峰時,冷熔鹽罐中的低溫熔鹽則優先在電加熱器中吸熱升溫,消納自身超過電網需求的電力或電網中風電等新能源電力,實現核電調峰的目的。本發明利用提高主蒸汽參數的方式提高壓水堆核電站的朗肯循環效率,增加新能源電力在電網中的滲透率。與此同時,電加熱器的存在可以實現電熱之間的直接轉換,提高核電的調峰能力。
本發明公開了一種富油煤地下直接熱解提油系統,包括吸波介質添加器、換熱器、CO2捕集裝置、新能源發電系統和超級電容器儲能系統。針對傳統的富油煤開采利用方式具有較低的煤炭利用率、造成嚴重的環境污染,同時熱傳導和熱對流的原位加熱方式會產生明顯的溫度梯度,本發明采用微波加熱,聯合新能源發電系統和超級電容器發電系統對微波加熱井供能,且在熱解通道中通入攜帶強吸波介質的N2,獲得目標產物焦油后,剩余的合成氣充分利用解氣體產物和初始地塊的余熱并將其攜帶至下一地塊繼續參與反應。最后,將反應生成的CO2封存至初始地塊中,降低碳排放。該系統在富油煤原位微波熱解過程中,充分利用了余熱,提高了煤炭的出油率和資源利用率。
本發明公開了一種基于分布魯棒的二階錐最優潮流模型與求解方法,包括以下步驟:1)將潮流方程分解為線性部分及非線性部分,并通過輔助變量表達非線性部分,其中,松弛為二階錐約束,以此構造二階錐最優潮流模型,同時增加松弛上限約束,以限制松弛條件不成立時的誤差;2)節點功率波動考慮新能源及負荷的預測偏差,將二階錐最優潮流模型的非線性部分進行泰勒展開,并結合預測偏差推導二階錐最優潮流模型中不確定量間的關系方程,同時給出各不確定量的表達式,并結合不確定量機會約束構造方法及方差區間估計結果,建立分布魯棒最優潮流問題的二階錐優化模型,該方法能夠對應新能源及負荷的不確定性,有效控制無功及低壓的最優潮流。
本發明公開了一種可逆循環綠色能源轉換系統及轉換方法,系統集成了電化學發電和儲能技術;包括對稱固體氧化物燃料電池(SSOFC)發電系統、對稱固體氧化物電解池(SSOEC)產氫系統、余熱回收系統、氣體分離系統、儲氫系統、儲氧系統、儲水系統、高溫水蒸氣產生系統、輔助燃料系統、電力轉換系統及相應控制系統。通過SSOFC發電系統將化學能直接轉化為電能,通過電力轉換系統并入交流電網。由于SSOFC和SSOEC均采用了對稱結構,整個系統可以改變氣流方向使得SSOFC-SSOEC系統變為SSOEC-SSOFC系統,實現發電和儲能的可逆轉換。本發明可逆能源轉換系統具有容量大、壽命長、成本低、能源轉換效率高及環境友好等優勢,且其各主要組成部分的技術較成熟,在新能源領域具有極其廣闊的應用前景。
本發明屬于新能源儲制氫優化調度技術領域,特別涉及一種基于模擬退火算法的風光儲制氫系統日前調度方法。該方法具體步驟為:根據電網峰谷分時電價政策、負荷端氫氣需求和新能源發電的間歇性,建立以系統日前運行成本最低的制氫系統日前處理模型;利用自適應模擬退火粒子群算法求解制氫系統日前處理模型,得到風光儲制氫系統日前優化調度方法;根據得到的風光儲制氫系統日前優化調度方法,對風光儲制氫系統各時段蓄電池出力功率、電網購電功率和電解槽運行功率進行設定,從而實現對風光儲制氫系統進行調度。本發明利用模擬退火算法的變異特性對傳統PSO算法進行了改進,進而求解制氫系統日前處理模型,從而得到日運行成本最低的制氫系統日前調度方案。
本實用新型公開一種配置儲能裝置的兩棲火電機組,包括鍋爐、汽輪機、發電機和回熱器,以及與鍋爐并聯設置的蒸汽發生器、電加熱器、低溫介質儲罐和高溫介質儲罐。當處于新能源大發或缺少調節性電源季節,機組充當儲能調峰電站,通過停用鍋爐,利用電加熱器吸收多余的電能,轉化為熱能,在新能源不足的時段利用蒸汽發生器產生蒸汽推動機組發電;當處于新能源小發或缺少保障性電源季節,機組充當保供電站,通過啟動鍋爐,燃燒燃料產生蒸汽推動機組發電,一套汽輪機組配置并聯的兩套熱源,熱源切換靈活,根據熱源的不同可使機組充當不同的角色,滿足未來不同季節對火電機組的需求,大幅提高了火電機組的靈活性。
本申請屬于供電配電領域,具體提出了一種結合儲能與可再生能源技術的火電廠綜合能源供電系統,供電系統包括:燃料供給裝置和新能源供給裝置;火電機組,火電機組分別與燃料供給裝置和新能源供給裝置相連,火電機組利用燃料供給裝置提供的第一燃料和/或新能源供給裝置提供的第二燃料進行發電,生成第一輸出電能;儲電裝置,儲電裝置與火電機組相連,儲電裝置用于存儲為負載供電之后剩余的第一輸出電能。本申請耦合多種能源輸入,并通過儲能及梯級利用等能源技術,為用戶提供多種形式的能源產品,達到在滿足用戶需求的基礎上,提高系統能源綜合利用率的目的,解決了相關技術的供電系統能源利用率低的問題。
本實用新型涉及新能源汽車共享充電領域,具體的涉及一種共享充電停車一體機,包括瓦棱式停車架和L型底盤裝甲;所述L型底盤裝甲包含充電槍、充電箱模塊、收線器、動力裝置、預警裝置、散熱裝置和行走裝置。所述瓦棱式停車架的支撐架通過螺栓與L型底盤裝甲上表面固定連接。所述瓦棱式停車架由瓦棱式停車板與支撐架組成并轉動連接,停車板與支撐架之間設有支撐電動缸,該電動缸的缸體與支撐架通過銷軸轉動連接,所述電動缸的活塞桿與瓦棱式停車板轉動連接。該技術方案在方便了新能源汽車共享充電的基礎上,實現了“一位兩停,一位兩充”,極大的降低了汽車充電場地限制要求,同時可以極大優化城市新能源汽車充電資源配置布局。
本實用新型公開了一種低溫環境下的污水污泥協同處理系統,包括用于對污水進行預熱和初步過濾的預加熱除砂子系統、用于對污水脫氮除磷的新能源生化子系統、再次對污水過濾的生化沉淀池子系統、具有換熱作用的污水源熱泵子系統、污水和污泥協同處理的污泥處置子系統;所述預加熱除砂子系統與所述新能源生化子系統相連,所述新能源生化子系統還與所述生化沉淀池子系統和所述污泥處置子系統相連,所述生化沉淀池子系統處理后流入所述污水源熱泵子系統,所述污水源熱泵子系統還與所述預加熱除砂子系統連接。本實用新型解決了污水廠在低溫條件下出水水質難達標以及污泥異地處理存在的處理費用高、基礎設施重復建設等問題。
本實用新型公開了用于公共建筑的水景降溫體系,包括有設置于建筑物大廳內的水景聯合降溫系統和設置于穹頂式屋頂處的風光互補新能源電力系統;水景聯合降溫系統與風光互補新能源電力系統連接;水景聯合降溫系統由雨水收集系統、室內多元復合水景降溫系統及防火消防水系統組成;穹頂式屋頂外部種有草坪;雨水收集系統包括沿穹頂式屋頂外檐設置的圓環形雨水收集池,圓環形雨水收集池內設置有雙層雨水過濾單元及浮球閥;圓環形雨水收集池與防火消防水系統相連;圓環形雨水收集池通過壓力控制定流量條形噴水器與大廳吊頂連接。本實用新型水景降溫體系能對公共建筑大空間進行初步降溫,起到除塵和室內綠化作用,起到水資源梯級利用和新能源發電的效果。
本發明提出一種一流城市配電網靈活適應性評價指標計算方法,包括:建立一流城市配電網靈活適應性評價指標體系,指標體系包括配電網側靈活適應性指標、負荷側靈活適應性指標、面向新能源發電的靈活適應性指標;對各類指標進行計算。本發明面向配網側、負荷側和新能源發電,系統地提出了一流城市配電網的靈活適應性評價指標計算方法,通過修正的IEEE33節點算例系統進行了驗證,計算不同場景(配網側、負荷側和新能源發電維度)設定下的部分指標值,定量評估該配電網的靈活適應性,充分證明了本發明方法的有效性,為當前一流城市配電網的推廣建設提供一定的參考價值。
本發明屬于電源規劃和新能源發電領域,公開了一種基于月平衡的兩棲電廠容量配置方法、系統、設備及介質,根據兩棲電廠的負荷預測值和水電豐枯期的新能源發電量預測值,逐月進行兩棲電廠的電量平衡分析,得到兩棲電廠各缺電月份的電量缺額及兩棲電廠各多電月份的電量余額;根據兩棲電廠各缺電月份的電量缺額,得到兩棲電廠各缺電月份能夠保障電力供應所需的煤電機組裝機容量并選取最大值,得到兩棲電廠的煤電機組裝機容量;根據兩棲電廠各多電月份的電量余額,得到兩棲電廠各多電月份能夠保障新能源棄電完全消耗的儲能裝置裝機容量并選取最大值,得到兩棲電廠的儲能裝置裝機容量。實現了兩棲電廠的煤電機組裝機容量和儲能裝置裝機容量的合理確定。
一種面向多能互補電力系統的多時間尺度生產模擬方法,進行中長期運行計劃安排以及年調節水電站的電量分配,為接下來的生產模擬提供邊界;建立多能互補系統的機組組合模型,以系統發電成本最低為目標,考慮火電、水電、抽蓄、大容量儲能設備、光熱、新能源及系統約束,將多能互補系統的全年生產模擬劃分到各周進行,其中任意一周的末狀態作為后一周的初始狀態,得到全年的機組啟停計劃與出力安排,并且在新能源的處理方面采用考慮可變消納帶的多場景模型,能充分反映可再生能源的隨機性和波動性,故本發明使該多時間尺度的生產模擬方法在大規模新能源接入的情況下也能應對自如,對系統運行進行正確合理的模擬。
一種電力系統暫態電壓穩定性的評估方法,建立不同新能源滲透率的三送出電力系統場景及不同直流輸送能力的三送出電力系統場景;計算三送出電力系統中各個子系統的輸入?輸出穩定屬性;根據子系統輸入?輸出穩定屬性,計算互聯系統穩定判據;根據互聯系統穩定判據,得到反映互聯系統電壓穩定性的量化評估指標,對電力系統暫態電壓穩定性和電力系統暫態電壓安全性進行評估。本發明通過構建不同新能源滲透率的系統并通過建立的指標對其穩定性進行量化,能實現新能源滲透率對電網穩定性影響的量化評估。本發明通過構建不同直流輸送能力的三送出系統并對三送出系統穩定性進行量化,能夠評估三送出系統的暫態電壓穩定性。
本發明公開了一種可用于調峰的風光制氫耦合發電和儲能系統及方法,包括新能源發電系統、電解水制氫儲能系統和氫氣燃氣蒸汽聯合循環發電系統;所述新能源發電系統用于將風能和光伏能轉化為電能,轉化的電能一部分用于電網直接送電,另一部分輸送至電解水制氫儲能系統;所述電解水制氫儲能系統用于將新能源發電系統輸送的電能進行分解,分別制成氫氣和氧氣進行存儲;所述氫氣燃氣蒸汽聯合循環發電系統用于將電解水制氫儲能系統中存儲的氫氣用于燃燒,產生的電能連接至電網。本發明通過供能和儲能系統互補,實現電網不同用電負荷下最大化的風光資源的利用。
本發明公開了基于蒸發冷卻降溫原理的綠色節能公共建筑水景體系,其結構為:包括有設置于建筑物大廳內的水景聯合降溫系統和設置于穹頂式屋頂處的風光互補新能源電力系統;水景聯合降溫系統與風光互補新能源電力系統連接;水景聯合降溫系統由雨水收集系統、室內多元復合水景降溫系統及防火消防水系統組成;雨水收集系統分別與室內多元復合水景降溫系統、防火消防水系統連接。本發明基于蒸發冷卻降溫原理的綠色節能公共建筑水景體系綠色節能公共建筑水景體系不僅能對公共建筑大空間進行初步降溫,同時能起到除塵和室內綠化作用,還起到水資源梯級利用和新能源發電的效果。
本發明屬于電力系統調度運行技術領域,公開了一種考慮電量協調的日內滾動優化調度方法,通過引入目標規劃方法,以新能源消納最大、跟蹤日前出力計劃、跟蹤包含合約分解電量在內的日前電量計劃、以及電量計劃完成率偏差最小為多目標,綜合考慮實時獲取的電網、機組狀態信息、新能源預測出力信息以及日計劃電量完成情況,動態滾動日內優化調度模型,使滾動修正后的發電計劃在提升消納新能源的同時,實現對機組日電量計劃完成進度的均衡控制,解決機組日內電量控制適應電網運行環境變化難、人工干預依賴度高的問題,保證電廠日電量計劃有效、公平地執行。
本發明公開了一種儲能功率時長曲線估算方法,具體按照如下步驟實施:根據規劃水平年負荷、風電、光伏出力時間序列,常規機組最大、最小可調,計算新能源受阻出力;通過日最小儲能容量計算儲能容量極小值點,通過最小儲能功率和儲能充放電約束條件計算儲能容量極大值點;通過儲能容量極大值點和極小值點求得儲能功率時長曲線;根據規劃水平年新能源利用率計算誤差要求,求得等效儲能容量極大值電,得到儲能功率時長近似曲線。本發明所提方法,通過等效儲能容量極大值點和儲能容量極小值點的計算,可以有效闡述各類儲能技術在滿足新能源利用率指標上的等效功效,為各類儲能技術的合理規劃提供了理論分析工具。
本發明公開了一種帶有快速響應模塊的壓縮空氣儲能系統及其運行方法,包括變電系統、快速響應模塊、空氣壓縮裝置、高壓儲氣容器、電加熱裝置、膨脹機和發電機,新能源系統發出的電能通過電纜輸入到變電系統,變電系統輸出端通過電纜連接到快速相應模塊及空氣壓縮裝置,空氣壓縮裝置、高壓儲氣容器、電加熱裝置和膨脹機依次連接,膨脹機與發電機通過傳動軸相連,發電機輸出端通過電纜連接到變電系統,變電系統輸出端連接到電網側,快速響應模塊能加快壓縮空氣儲能系統響應時間,在運行過程中消除新能源供電波動;在發電富余的時候,利用配置的壓縮空氣儲能系統儲存多余電能,解決新能源發電間歇性問題,可以實現長期穩定地向電網供應電能。
一種基于配額制考慮風險的兩級電力市場優化運行方法,采集省內電力市場購電成本、場景下的市場運行成本和概率,以省內市場運行成本最小為目標,建立上層模型;將上層模型轉化為多目標優化問題;通過引入風險厭惡因子根據多目標優化問題,建立上層問題優化模型;采集省間可再生能源購電成本、省外可再生能源機組報價以及輸電通道的輸電費用,以省間新能源購電成本最小化為目標函數,建立下層模型;通過KKT條件將下層模型轉化為上層問題優化模型的線性約束,并求解,根據求解結果促進新能源的消納,降低省間的新能源交易出清價格以及市場的運行成本。本發明提出的基于配額制考慮風險的兩級電力市場優化運行方法具有實用性和有效性。
本發明公開了一種雙邊參與的調峰輔助服務容量選取和經濟模型構建方法,首先獲取日前區域系統信息并作為調峰輔助服務容量選取和經濟模型的輸入數據,通過構建雙邊參與模式下深度調峰資源的調度模型,對調用常規機組調峰容量情況進行模擬運算,采用價格相同時按照其調峰容量比例的修正規則進行修正,計算各發電企業的收支費用和新能源的棄電率,進行結果計算。本發明提出了新能源?火電機組“雙邊參與”的新思想,為調用調峰輔助服務資源打開了新的發展思路,通過對調峰輔助服務的調用進行建模,有利于合理調用調峰資源,促進新能源消納。
本發明提出一種多級關聯斷面限額適應性評估及優化計算方法,首先構建了以斷面限額適應性最優為目標優化模型,然后根據負荷、新能源預測及市場交易數據,提出基于K?means聚類的典型需求方式提取方法,開展斷面限額與輸送需求分析及適應性評估;最后,利用參數攝動法計算關聯斷面限額與主導故障穩定裕度影響因子矩陣,基于限額適應性情況和穩定裕度影響因子開展斷面限額協調優化,得到與斷面輸送需求適應性最優的關聯斷面限額。本發明能有效反映高比例新能源電網運行特性,為斷面限額優化制定提供參考,實現電網效率效益充分發揮及新能源高效消納。
本發明公開了一種電力系統穩態潮流風險辨識預防方法、存儲介質及設備,基于歷史風速、光照強度的預測數據和實際數據集,以及新能源機組的功率特性曲線,對新能源機組出力預測誤差進行概率建模;根據當前新能源機組出力的實時預測值,獲取相應預測誤差的概率分布表達式,采用半不變量法進行隨機潮流計算,得到各節點電壓、支路功率的概率分布;根據概率分布設定閾值判斷預測時刻是否存在電壓、潮流越界的風險,若無風險則進行下一時刻計算,若有風險則進行發電機組有功、無功的調整,并再次進行隨機潮流計算,直到無風險為止。本發明能夠準確高效地識別電力系統穩態潮流風險所在的區域及程度,提供風險預防措施,提高電力系統安全穩定運行能力。
本發明提供了一種風光儲發電站日前有功出力優化調度方法及系統,包括:獲取目標風電、光伏電站單日歷史出力數據得到風電、光伏功率日前功率預測曲線;將所述風電、光伏功率日前功率預測曲線輸入預先建立的日前優化調度目標模型中,分別以跟蹤調度計劃出力與平滑出力波動為調度目標,求解風?光?儲日前優化調度出力曲線。該方法目標清晰明了,優化目標函數及參數可根據風?光?儲新能源發電站實際運行情況進行選擇與設置,能夠滿足風光儲新能源電站應用場景需求,對于新能源工程具有指導意義與實用價值。
本發明提供一種電網母線的斷路器開斷能力校驗方法,包括以下步驟:計算不含新能源電站、柔性直流的電網的故障母線的基礎短路電流;計算故障母線的短路電流直流分量衰減時間常數,并根據故障母線的短路電流直流分量衰減時間常數和故障母線的斷路器的最短開斷時間計算考慮直流分量后的斷路器交流短路開斷能力;計算電網中新能源電站所提供的短路電流;計算電網中柔性直流所提供的短路電流;根據考慮直流分量后的斷路器交流短路開斷能力、基礎短路電流、電網中新能源電站所提供的短路電流、電網中柔性直流所提供的短路電流判斷斷路器的開斷能力是否滿足要求。本發明能夠更加準確地判斷出斷路器的開斷能力是否滿足要求。
本發明屬于電源規劃和新能源發電領域,公開了一種包含燃煤發電和新型儲能的兩棲電廠系統及其控制方法,包括電加熱器、熔鹽儲能系統、儲能發電系統以及燃煤發電系統;電加熱器與熔鹽儲能系統連接,用于將輸入的新能源電能轉換為熔鹽熱能并儲存于熔鹽儲能系統中;儲能發電系統一端連接熔鹽儲能系統,另一端用于連接電網,用于將熔鹽儲能系統中存儲的熔鹽熱能轉換為熔鹽發電電能并傳輸至電網;燃煤發電系統用于連接電網,以及產生燃煤發電電能并傳輸至電網。通過建設電加熱器、熔鹽儲能系統和儲能發電系統,利用低成本的熔鹽儲能解決新能源消納問題,降低了新能源消納的系統成本,同時又建立了燃煤發電系統,提高了能源電力安全保供能力。
本發明公開了一種電力系統安全校核方法,通過獲取所有電廠的基礎數據,在不同場景下對新能源發電量進行預測,得到不同新能源場景下預期發電量和交易電量的完成偏差,通過判斷完成偏差是否符合預設的標準,實現對中長期安全校核的概率化分析。相較于傳統確定型校核方法,該方法能夠更全面的考慮新能源預測不準對安全校核的影響,更適應當前新能源高占比電網的中長期安全校核需求。
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