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。
本發明公開了一種具有多項式時間復雜度的直流通道規劃與運行方法,該方法包括:獲取直流通道、新能源發電、負荷和各類可控設備技術經濟特性數據;根據取得的技術經濟特性數據,建立簡化后的兩區域送受端直流通道新能源消納輸送功率配置物理模型;根據所建物理模型,以新能源承載能力最大,兩區域日發電運行成本最小為優化目標,建立兩區域送受端直流通道輸送功率配置優化模型P1;根據所建優化模型P1,建立優化模型P1對應的動態規劃模型,求解直流通道輸送功率配置問題,輸出該日直流通道輸電計劃。本發明可應用于電網運行調度領域優化問題的快速自主化求解、新能源不確定性消納、電網投資規劃、直流通道輸送功率配置,直流通道日交易電量設置。
本申請提出一種風光儲火聯合運行的黑啟動系統及方法,所述系統包括:新能源交流微電網模塊、輸配電模塊和火力發電模塊,所述輸配電模塊分別與所述新能源交流微電網模塊、所述火力發電模塊連接;所述新能源交流微電網模塊包括光伏單元、風電單元和儲能單元;所述輸配電模塊,用于將新能源交流微電網模塊生成的所述電能輸送到所述火力發電模塊連接;所述火力發電模塊,用于利用輸配電模塊輸送的所述電能啟動所述輔機。本申請提出的技術方案,采用儲能設備作為電源點來逐步提升初始電壓,并將交流母線的電壓幅值及頻率控制在額定進行系統黑啟動,能夠解決現有的黑啟動技術中缺少風電、光伏、火電、儲能的協調參與的技術問題。
本發明公開了一種分區平衡整體協調的互聯電網的控制方法,步驟如下:S1,建立省級電網下以新能源滲透率為變量的平衡模型;S2,構建新能源發電滲透率與可自平衡時段占比的隸屬度函數;S3,通過深度調峰、儲能和跨省跨區互濟措施對隸屬度函數帶寬特征進行優化;S4,基于模糊數學建立互聯省級電網平衡模型以及互聯電網的整體隸屬度函數,量化互聯電網平衡風險;S5,基于互聯電網的整體隸屬度函數,在給定隸屬度下,輸出電網承載新能源滲透率區間,針對平衡風險最大的時段開展聯絡線計劃優化,提升電網平衡隸屬度。本發明的控制方法,通過構建省級和互聯省間電網平衡概率化體系,緩解保供和新能源消納矛盾問題,提高了電網平衡能力。
一種考慮容量備用的多類型機組協調方法,采集原始數據;根據采集的原始數據,建立考慮容量備用的多類型機組協調模型,該模型的約束包括風電和光伏機組出力約束、抽水蓄能機組約束和電池儲能約束、電力系統備用容量約束以及電力系統實時功率平衡約束;根據考慮容量備用的多類型機組協調模型,計算得到各類型機組的運行調度安排。本發明通過綜合考慮風電機組、抽水蓄能機組、光伏機組以及大容量儲能的約束,在日內運行中適時地調用了儲能設備和調整了多種快速啟停機組的開停狀態,發掘系統靈活調節資源、配合新能源機組運行,能夠促進新能源功率的消納,提升新能源電場的收益,降低電力系統運行中失負荷或者棄除新能源功率的風險。
本發明公開了一種家用交直流電混合供電系統,其包括交流火線,負極零線,直流正極線,安全地線,直流供電電源,交流供電電源,若干個直流用電設備,其與負極零線、直流正極線、安全地線連接,若干個交流用電設備,其與交流火線、負極零線安全地線連接,以及若干個電器插座。本發明的家用交直流混合供電系統采用四線的結構形式,不僅使家用電器設備省去電源內部的AC-DC整流電路,而且當使用直流輸出的新能源作為直流供電電源時,可省去其所需要的逆變并網過程,實現新能源向家用電器設備直接供電。因此,本發明的家用交直流混合供電系統減小了家用電器電源的體積,提高了電源的供電效率,降低了家用電器的制造成本。
本發明公開了一種停車優惠方法,應用于停車管理系統,所述停車優惠方法包括以下步驟:在接收到停車費結算指令時,獲取待結算的車輛車牌號及其相關信息,其中,相關信息至少包括入庫時間和車型;基于所述入庫時間與當前時間,計算停車時長;當所述車型為新能源車型時,基于預設新能源優惠規則與所述停車時長,生成繳費信息。本發明還公開了一種停車管理系統及可讀存儲介質。本發明實現新能源汽車停放停車場即能夠自動享受停車優惠,而無需車主手動申領,進而提高了車主的停車體驗,達到推廣使用新能源汽車的目的。
本發明涉及電子信息技術領域,公開一種避免換相失敗的直流換流變母線暫態電壓提升方法及系統,通過對新能源發電系統進行建模,并對對直流換相失敗發生的物理機理進行分析,得到暫態控制目標,再結合暫態控制目標對新能源發電系統的暫態干擾抑制控制問題進行建模,建模后對新能源發電系統的暫態控制問題求解得到反饋控制律,無需新增無功補償設備,同時不需要對原有設備進行改造,采用更為經濟的控制手段,節約了成本。本發明充分發揮新能源發電系統自身的暫態控制能力,在保證系統穩定的前提下,最大化利用換流器的無功功率輸出能力,提升直流受端換流變母線的暫態電壓支撐能力。
本發明提出一種光熱發電效益評估方法、系統、設備及存儲介質,方法包括:給定新能源消納指標,根據年度生產仿真模擬,計算無光熱發電情況下,風電、光伏、火電的裝機需求及系統供電可靠性,作為第一結果;給定光熱發電裝機規模,保持新能源消納指標和供電可靠性不變,根據年度生產仿真模擬,計算風電、光伏裝機需求和火電裝機需求,作為第一結果;根據第一結果和第二結果計算光熱發電容量效益、新能源裝機替代效益、電量效益;計算光熱發電的國民經濟凈效益;判斷光熱發電的國民經濟凈效益是否滿足經濟要求,滿足則輸出計算結果,根據計算結果確定高比例新能源系統光熱發電的合理規模。采用本方法以國民經濟效益最大為目標,全面評估光熱發電效益與成本,確定高比例新能源系統光熱發電合理規模。
本發明提供了一種諧波檢測系統和諧波處理系統,涉及新能源發電技術領域,包括風速分析模塊和新能源機組分析模塊;風速分析模塊用于對獲取的風速數據進行分析,得到風速大小和風速類型,分別根據風速大小和風速類型從第一封裝模塊和第二封裝模塊中抽取第一諧波規律信息和第二諧波規律信息;新能源機組分析模塊用于對新能源機組信息進行分析,得到機組類型、比例和容量,根據機組類型、比例和容量從第三封裝模塊中抽取第三諧波規律信息,使得在已知未來一段時間內風速狀況或者新能源并網機組信息的基礎上,即可提前獲得系統中的諧波特性。
本發明提出了一種儲能電站替代輸電通道容量的分析方法及系統,方法包括以下步驟:首先輸入系統參數,通過生產模擬計算系統的新能源棄電率,然后增加新能源基地送出通道輸電能力,通過生產模擬計算系統的新能源棄電率,在相同棄電率情況下,輸電通道的增加值作為儲能電站可替代的輸電通道效益,基于可替代的輸電通道效益進行電力系統新能源發電規劃。該方法可定量計算儲能電站替代輸電通道容量,適用于評估新能源基地建設儲能電站替代輸電通道效益,對于提高輸電通道利用效率,節約電網投資成本也具有一定的借鑒意義。
本發明公開了一種平抑風電、光伏電站出力波動的電池儲能容量配置方法及系統,屬于新能源技術領域。本發明以促進風力、光伏新能源電站并網為研究背景,以平抑出力波動為目標。提出了一種基于頻譜分析的儲能容量配置方法,本方法采用離散傅里葉變換對新能源歷史數據或預測數據進行頻譜分析,在頻率波動范圍內合理確定低通濾波截止頻率,建立電池儲能系統的綜合充放電損耗和單日均衡運行等約束條件,考慮當地風光資源特性,獲得用于平抑新能源出力波動的儲能額定功率與容量配置結果。本發明計算量小,適用性強,能夠滿足新能源并網應用場景需求,對于電池儲能工程具有指導意義與實用價值。
本實用新型公開了一種可移動式智能化野外充電系統,包括:新能源發電組件,該新能源發電組件將新能源轉化成電能;該新能源發電組件至少包括太陽能發電部件、沼氣發電部件、風力發電部件中的一種;充電電池組件,該充電電池組件電能輸入端與新能源發電組件電能輸出端相連,儲存由新能源發電組件轉化的電能;智能控制單元,該智能控制單元的輸入端與充電電池組件的輸出端相連;智能控制單元控制根據設定調控輸出的電壓值,同時根據使用者設定發出開啟或關閉電器元件指令;負載。本實用新型可以有效的利用野外的環境發電,無污染效率高,并且移動方便。
提供一種環保型重錘式儲能電站,具有電機組、調速變速器和框架,所述發電機組輸出端接調速變速器輸入端,所述調速變速器輸出端接設置在框架側邊的卷揚機輸入端,所述卷揚機上的鋼絲繩繞過固定在框架上端的定滑輪后與重錘固定連接。本發明以重錘的垂直引力為能量載體,通過將重錘垂直提升和直線下落,將電能以物理的方式儲存在重錘的引力之中,是一種環境友好型現代化物理儲能技術方法,對新能源發電并網和智能電網調峰調頻實施技術支撐,用以增強新能源發電和智能電網的優勢互補和互動協調,提高電能質量,保障新能源發電和智能電網運行安全,保護生態環境,提高經濟社會效益。
本發明屬于電源規劃和新能源發電領域,公開了一種包含制氫和儲能的柔性負荷系統及其控制方法和控制系統,包括新能源設備、制氫設備、儲能設備和輸電線路;輸電線路一端上設置用于連接電網的電網接口,另一端依次連接新能源設備、制氫設備、儲能設備和輸電線路;其中,新能源設備用于提供新能源電力,并通過輸電線路發送至電網接口、制氫設備和儲能設備中的至少一個;儲能設備用于存儲新能源電力得到儲能電力,或發送儲能電力至電網接口和制氫設備中的至少一個;制氫設備用于通過新能源電力制氫。能夠有效解決電力供應保障和新能源消納問題,并且降低資源浪費、環境污染以及電力系統的運行成本。
本發明公開了一種只計及無功電流影響的短路電流計算方法,首先根據新能源并網點處的電壓測量元件,獲取新能源并網點的電壓跌落程度;根據新能源的類型以及新能源并網的要求,獲得新能源輸出的無功電流;根據新能源輸出的無功電流與并網點額定電流的相對大小關系,判斷無功電流對電網短路電流的影響。上述方法可快速判斷新能源注入無功電流對系統短路電流的影響,有利于更好地評估含新能源電源網絡的短路電流與傳統電源網絡短路電流之間的差異。
一種依次斷開導體和熔體的激勵熔斷器,包括殼體及殼體中的空腔;在殼體及空腔中穿設有至少一根導體,所述導體兩端可與外部電路連接;在所述導體上并聯設置有至少一根熔體;在所述導體一側的空腔中安裝有激勵裝置和打斷裝置;所述激勵裝置可接收外部激勵信號動作,驅動所述打斷裝置依次在所述導體和所述熔體上分別形成至少一個斷口;所述導體上至少一個斷口與所述熔體并聯。本發明的熔斷器,可依次延時斷開導體和熔體,拓寬了分斷電流范圍,提高了分斷能力和滅弧能力。
一種分組斷開的多斷口激勵熔斷器,包括殼體,導電板、激勵裝置和打斷裝置,打斷裝置在激勵裝置驅動下可打斷導電板;在導電板另一側的空腔內設置有至少一個可切斷導電板的切斷結構;在位于殼體內的導電板上沿其長度方向間隔設置有兩組斷開薄弱處;在打斷裝置從第一組斷開薄弱處斷開導電板后至少形成一個可脫離原位置的斷開導電板部分形成第一組斷口,第二組斷開薄弱處設置在所述斷開導電板部分上;當斷開導電板部分位移至所述切斷結構處時,所述切斷結構從第二組斷開薄弱處斷開斷開導電板部分形成第二組斷口;第一組斷口至少包括兩個斷口,第二組斷口至少包括一個斷口。本發明的激勵熔斷器結構,可提高分斷能力和滅弧能力。
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