本發明公開了一種具有新能源發電功能的三體船,包括一個主船體以及設置于主船體上的風機、太陽能電池板、水輪發電裝置、螺旋槳發電裝置和蓄電池,其中風機、太陽能電池板、水輪發電裝置、螺旋槳發電裝置分別與蓄電池相連。本發明公開的具有新能源發電功能的三體船,具有風能發電、太陽能發電和波浪能發電的功能,有效提升了三體船的新能源開發效率和經濟性,有利于三體船的推廣和應用。
本發明公開了一種確定新能源場站等值模型的方法及系統,包括:獲取第一新能源場站等值模型;基于所述第一新能源場站等值模型,進行目標新能源場站的等值模型的構建,確定第二新能源場站等值模型;當考慮功率分布特性的第一等值機組數量為第一預設閾值時,確定每個第一等值機組的功率分配值;當考慮電壓分布特性的第二等值機組數量為第一預設閾值時,進行第二等值機組的遠近分群,并確定每個第二等值機組的阻抗;根據所述目標新能源場站的運行數據,確定所述第二新能源場站等值模型中等值機組和等值變壓器的運行參數值,并基于所述功率分配值、阻抗和運行參數值對所述第二新能源場站等值模型進行參數配置,以獲取最終的新能源場站等值模型。
本發明涉及一種考慮長時間斷面的外送新能源低碳效益提升方法及系統,包括:對長時間斷面下的新能源出力特性進行分析,確定外送通道中新能源占比;基于外送通道中新能源占比,確定新能源出力與碳排放之間的關系;根據新能源出力與碳排放之間的關系,設置外送輸電通道輸送能力最大為優化目標,并設置約束條件對優化目標進行求解,獲得長時間斷面的外送新能源碳排放值。本發明通過對比計算得到外送新能源碳排放值與現有碳排放結果,低碳效果顯著,有效提升整體外送新能源低碳效果,將會有助于雙碳目標的實現、同時也為遠距離電網規劃的建設、政府部門制定相關政策提供了依據。
本申請提出了一種電網新能源承載能力的獲取方法,涉及電網新能源技術領域。本申請通過建立電網系統中新能源接入量的約束條件,并基于約束條件確定電網系統對應的理論上新能源最大承載能力;基于理論上新能源最大承載能力和電網系統中常規機組的常規參數,獲取電網系統可調出的旋備容量;基于旋備容量和電網系統的系統參數,獲取電網系統的參考閾值;獲取故障后的電網功率缺額,并基于電網功率缺額與參考閾值的對比結果確定電網系統的新能源承載能力。本申請建立不同故障導致的功率缺額下新能源接入水平與頻率約束邊界之間的對應關系,在確保頻率穩定性的前提下,最大程度的安排新能源發電量,使新能源得到充分利用。
本發明提供新能源場站的功率確定方法及裝置,該方法包括:計算目標新能源場站中各臺新能源設備關聯的實時目標參數的平均值,作為目標新能源場站的平均目標參數;根據預先確定的擬合曲線參數與平均目標參數的關系,確定平均目標參數對應的實時擬合曲線參數;根據實時擬合曲線參數確定目標新能源場站的實時擬合曲線;根據實時擬合曲線確定目標新能源場站的多個目標參數值對應的新能源設備臺數;根據預先確定的新能源設備的輸出功率與目標參數的對應關系,確定各目標參數值分別對應的輸出功率;根據各目標參數值對應的新能源設備的臺數以及輸出功率,確定目標新能源場站的等值功率。本方案計算得到的等值功率非常接近實際功率,準確率較高。
本發明提供一種考慮新能源接入的輸電網規劃方法和系統。所述方法基于擴展的模糊機會約束規劃方法,提出了同時考慮新能源出力區間模型和預測負荷模糊模型的輸電網模糊魯棒規劃方法,并給出其等價的考慮給定置信水平對應模糊負荷截集區間的輸電網魯棒規劃模型,最后采用粒子群算法對所述輸電網魯棒規劃模型進行求解,將輸出的全局最優方案作為有新能源接入的輸電網的最佳規劃方案。所述方法和系統采用考慮多種不確定因素區間模型和模糊模型的輸電網模糊魯棒規劃方法,對含高比例新能源輸電網規劃的適應性大大加強;而且相比于僅考慮新能源出力區間模型的輸電網魯棒規劃方法,避免了魯棒規劃方法的保守性。
本發明提供了一種新能源汽車定時預約充電方法、裝置和系統,所述方法包括:基于與新能源汽車中電源管理系統BMS建立的通信連接,在預設充電時間未到達時,控制所述BMS進入休眠狀態,在預設充電時間到達時,控制所述BMS進入被喚醒狀態;所述休眠狀態為:在充電樁的充電槍接入所述新能源汽車的充電口時,不發起充電握手請求至所述充電樁;所述被喚醒狀態為:在充電樁的充電槍接入所述新能源汽車的充電口時,發起充電握手請求至所述充電樁。本發明可實現新能源汽車在使用任何充電樁進行充電時,都能享受到定時充電功能。
本發明涉及一種新能源社區非自有儲能容量確定及使用策略優化方法,屬于新能源領域,考慮到對于儲能的過度使用,建立日前結算容量成本,日內結算使用成本的新能源社區非自有儲能使用模型,結合調頻輔助服務日前上報容量獲取容量收益,日內接收下發里程獲得里程收益,建立新能源社區使用非自有儲能參與調頻輔助服務優化模型,并利用該優化模型求解基礎激勵信號場景下的最優非自有儲能容量確定及使用策略及功率。使用反饋驅動的方法,求解不同激勵信號場景下的激勵信號變化反饋至采用不同策略的總收益。按照總收益最大原則,確定不同激勵信號場景下的最優非自有儲能容量確定及使用策略,完成新能源社區使用非自有儲能參與調頻輔助服務的最優決策。
本發明公開了一種基于新能源供電的矮化水稻種植系統及方法,矮化水稻種植系統包括植物氣候室、培養架、培養容器和照明燈;植物氣候室設置有矮化水稻種植系統供電系統,矮化水稻種植系統供電系統包括新能源發電站和蓄電裝置,新能源發電站的電能輸出端分別連接蓄電裝置以及氣候調節系統和照明燈,蓄電裝置的電能輸出端也連接氣候調節系統和照明燈。利用新能源進行發電,對植物氣候室進行供電,多余的電能可以存儲在蓄電裝置中,作為備用電,同時,與電網進行連接,將多余的發電量送入電網或者當新能源發電站和蓄電裝置均不滿足矮化水稻種植系統所需時,從電網獲取電能。能夠有效降低種植系統的用電成本。
本發明提供一種新能源場站并網電力系統的寬頻振蕩風險評估方法及裝置,所述方法包括:獲得各種第一工況下所述電力系統的并網阻抗,并獲得各種第二工況下所述新能源場站的并網阻抗;獲得所述電力系統的阻抗特性帶,并獲得所述新能源場站的阻抗特性帶;鎖定潛在寬頻振蕩風險的頻率范圍;遍歷所述潛在寬頻振蕩風險的頻率范圍,獲得每種組合工況下的震蕩模式的阻尼比;根據各種組合工況下的震蕩模式的阻尼比,評估新能源場站并網電力系統的寬頻振蕩風險。所述裝置用于執行上述方法。本發明實施例提供的新能源場站并網電力系統的寬頻振蕩風險評估方法及裝置,能夠提高寬頻振蕩風險評估的效率和準確性。
一種新能源發電在線接納能力評估方法,包括:確定目標函數和各種約束函數,并以目標函數和約束函數建立評估模型,通過輸入在線數據,計算出每個新能源發電站的電網接納能力,以及電網消納所有新能源發電站的能力總和。本發明建立的評估模型不僅僅考慮聯絡線功率上下限約束、機組出力上下限約束,還考慮到網架約束和調峰約束,并計算了以裝機容量為最高限值的各個新能源發電站接納能力,一方面滿足全額消納新能源發電的政策要求,另一方面也考慮了電網的安全因素,保證了電網的安全穩定運行。
本申請提出了一種新能源承載能力的獲取方法,涉及電網新能源技術領域。本申請通過獲取故障后的電網功率缺額;獲取電網系統的系統參數和電網系統中的常規機組對應的常規參數,并基于系統參數和常規參數,獲取參考閾值,其中,系統參數包括基于負荷靜態頻率特性獲取的電網系統頻率變化時的負荷變化量;將電網功率缺額與參考閾值進行對比,并基于對比結果確定電網系統中的新能源承載能力對應的目標策略;基于目標策略,確定電網系統中的新能源承載能力。本申請實施例以保頻率穩定為約束,提出新能源承載能力的計算方法,使新能源得到合理而充分的利用,在保證電網安全性的前提下提高新能源的消納水平。
本發明公開了計及熱力系統云儲能服務的新能源電站儲能容量配置方法,包括:建立計及熱力系統云儲能服務的新能源電站儲能容量優化配置模型,所述計及熱力系統云儲能服務的新能源電站儲能容量優化配置模型由目標函數和約束條件構成;對所述計及熱力系統云儲能服務的新能源電站儲能容量優化配置模型進行線性化,得到新能源電站儲能容量優化配置模型。本發明提出的方法將熱力系統作為新能源電站云儲能服務提供方,可以充分利用熱力系統等效儲能能力,有效降低新能源電站儲能配置和使用成本,增加可再生能源消納,具有較高的應用價值。
本發明涉及一種新能源發電混合場景聚類分析方法,包括:獲取電力系統中新能源發電出力時序樣本和負荷時序樣本;確定扣除新能源發電出力后電力系統的凈負荷;確定所述凈負荷對應的電力系統靈活調節需求;確定電力系統靈活調節需求之間的相關性;根據所述電力系統靈活調節需求之間的相關性,獲取電力系統靈活調節需求之間的聚類層次關系;本發明提供的方法利用新能源發電和負荷的時序樣本數據,同時考慮新能源發電接入對電力系統靈活調節量需求的影響,建立對應的靈活調節需求量化指標,并根據該指標衡量多個新能源發電出力與負荷混合場景的差異性,為新能源發電出力與負荷混合場景的聚類分析提供依據。
本發明公開了一種確定新能源場站的極限接入規模的方法及系統,包括:建立新能源單場站并網系統發生低電壓時,新能源單場站并網點的第一低電壓數學模型;基于第一低電壓數學模型,建立新能源多場站并網系統發生低電壓時,各個新能源場站并網點的第二低電壓數學模型;根據第二低電壓數學模型,基于低電壓限制確定目標新能源多場站并網系統中每個新能源場站的極限接入規模。本發明還公開了一種確定新能源多場站并網系統中的交流系統極限短路容量的方法及系統,包括:建立第一低電壓數學模型;基于所述第一低電壓數學模型,建立第二低電壓數學模型;根據第二低電壓數學模型,確定已運行的新能源多場站并網系統中交流系統需要提供的極限短路容量。
本發明提供一種新能源車輛服務系統,包括:電池模塊,所述電池模塊具有電能輸入端和電能輸出端,所述電池模塊設在新能源車輛的車身上且由所述電能輸出端輸出電能以對新能源車輛提供動力;至少一個新能源車輛服務站,至少一個所述新能源車輛服務站為所述電池模塊提供服務以增加所述電池模塊的供電能力。根據本發明實施例的新能源車輛服務系統,不僅能解決新能源車輛續航里程不足,充電等候時間長的問題,還解決的新能源車輛的電池成本高,廢舊電池污染環境的問題,該新能源車輛服務系統使用方便,適合大范圍推廣應用。
一種考慮新能源并網對輸電網利用率影響的評價方法:建立考慮光照隨機性影響的光伏出力概率模型;建立考慮風速隨機性影響的風電出力概率模型;建立負荷概率分布模型和發電機停運概率模型;通過基于蒙特卡羅的概率潮流方法,分別計算有新能源和沒有新能源時的線路和變壓器潮流的概率分布;定義考慮運行特性的輸電網利用率指標體系;采用輸電網利用率指標體系計算輸電網利用率,對比有新能源和沒有新能源的輸電網利用率指標,得出新能源并網對輸電網利用率的影響。本發明能真實反映出未來線路的容量利用情況,并且可用于查找電網系統薄弱環節識別以及不合理網架結構,能更加準確地評估未來電網利用情況,可以簡潔有效的考慮新能源并網的影響。
本發明屬于新能源棄電率計算方法領域,具體涉及一種基于Clayton?Copula函數的新能源棄電率計算方法,新能源棄電率的計算是利用Clayton?Copula函數,獲得新能源理論出力概率分布模型,通過對新能源理論出力概率分布模型和新能源消納空間概率分布函數的組合計算到新能源棄電率。本方法可以有效的提高計算效率和評估效果。
本發明提供了一種新能源電站的資產評估系統和方法,包括發電數據采集裝置和資產價值評估裝置,所述發電數據采集裝置已預先安裝在新能源電站內部;所述發電數據采集裝置用于采集所述新能源電站的發電數據,并將所述發電數據發送至所述資產價值評估裝置;所述資產價值評估裝置用于根據所述發電數據和所述新能源電站的其他資源信息對所述新能源電站進行資產價值評估。本發明利用預先安裝在新能源電站內部的發電數據采集裝置采集新能源電站的發電數據,既不需要派遣評估人員到現場進行調查取證,又能夠保證發電數據的真實有效,從而可以低成本高效地獲得真實可靠的發電數據。
本發明公開一種新能源消納全景分析系統及方法,包括輸入模塊,電力系統發電機組檢修計劃模塊、隨機生產模擬及開機組合模塊,調峰分析模塊,調頻分析模塊,全景式新能源消納規模計算模塊,以及輸出模塊。其構建了綜合性的新能源大規模開發消納全景分析處理平臺,將風電等新能源發電模型嵌入電力系統檢修計劃、隨機生產模擬及開機組合計算、調峰分析和調頻分析,以及新能源消納規模計算,構建了對新能源電力系統的綜合評價系統及方法,是涵蓋系統規劃、運行、調度和年周月日分鐘(內)級的全方位全時段的分析新能源風電大規模并網消納的系統。
本發明提供一種區域電網新能源發電功率預測優化方法和裝置,通過根據該歷史運行數據建立該新能源發電場站的簡化新能源?電轉換模型;根據該場站預測數據以及該場站實測數據獲取新能源發電功率預測總誤差;根據該簡化新能源?電轉換模型、該場站預測氣象數據、該場站預測數據、該場站實測數據以及該運行數據得到等效預測數據;根據該新能源發電功率預測總誤差以及該等效預測數據得到該新能源發電場站的新能源發電功率預測的各個關鍵環節引起的誤差;根據各個關鍵環節引起的誤差優化新能源發電功率預測的各個關鍵環節,能夠有效提高功率預測精度。
本公開涉及柔性直流配電網技術領域,尤其涉及新能源接入柔性直流配網系統下交流故障穿越控制方法。新能源系統通過所述柔性直流配網系統與交流電網相連,所述新能源系統與新能源控制系統相連,所述方法包括:當所述交流網絡出現故障時,所述新能源控制系統啟動故障穿越功能,所述故障穿越功能用于指示對所述新能源系統的運行功率進行降低和/或轉移。本公開實施例通過當交流網絡出現故障時,通過新能源控制系統啟動故障穿越功能,對新能源系統的運行功率進行降低和/或轉移,降低了相關技術中交流電網故障時新能源系統直接停運的概率,提高了新能源系統運行的可靠性,并且有利于后續交流電網的故障恢復。
本發明公開了一種基于約束優化的區域電網新能源出力極值求取方法和系統。其中,該方法包括:采集電力系統的基本信息,基于所得信息分析電力系統潮流合理性;以近區各新能源機組出力為決策變量,并列出對應的目標函數;確定近區新能源出力調整應滿足的目標約束條件;根據目標函數及目標約束條件,通過調整近區各新能源機組的出力水平,求解近區新能源機組出力總和的極大值以及對應的新能源出力分布。本發明能夠應用于直流輸電工程送端近區存在大量新能源接入,且新能源出力水平以及直流工程運行功率受近區新能源暫態過電壓約束的情況,可以對直流送端近區新能源出力進行調整,在保證電網安全穩定運行的前提下,以達到效益最大化的目標。
本發明公開了一種高比例新能源電網分區多時間尺度協調優化調度方法,包括:高比例新能源電網區域劃分;獲取高比例新能源電網內各區日前時間尺度下新能源預測曲線、電網運行控制參數等;構建以新能源發電最大為目標的分區隨機多場景日前協調優化調度模型;對模型求解,形成分區日前協調優化調度計劃;獲取高比例新能源電網內各區日內時間尺度下新能源預測功率及分區日前協調優化調度計劃等;構建以新能源發電最大為目標的分區模糊機會約束日內協調優化調度模型;對模型求解,形成分區日內協調優化調度計劃。本方法有效挖掘了高比例新能源電網電力資源分區多時間尺度下的協調優化潛力,可以實現提高新能源消納水平的目的。
本發明公開了一種分時復用的分布式新能源電池監測系統,分布式新能源電池模擬前端模塊的輸入端與新能源電池的正極和負極連接,分時復用器模塊的輸入端與分布式新能源電池模擬前端模塊的輸出端連接;分時復用器模塊能夠接收云端提供的指令信號,根據云端指令復用分時復用器模塊傳輸分布式新能源電池電壓和溫度的電信號;模數轉換器模塊的輸入端與分時復用器模塊的輸出端連接,將分布式新能源電池電壓和溫度的電信號轉換為新能源電池電壓和溫度的二進制信號,云端與模數轉換器模塊輸出端連接。實現了同時采集新能源電池組電芯的電壓和溫度狀態參數,提高了分布式新能源電池監測系統的傳輸效率,降低了分布式新能源電池監測系統的成本和復雜程度。
本發明涉及一種大規模新能源直流外送系統分布式調相機配置方法及系統,其包括:計算各節點綜合暫態壓升嚴重性指標,得到分布式調相機候選配置節點集;所述節點為新能源電站節點或新能源匯集站節點;基于所述分布式調相機候選配置節點集,構建考慮綜合配置成本和節點暫態電壓安全性的分布式調相機容量優化目標函數,并更新各節點上配置分布式調相機數量及分布式調相機數量優化的方向和數值;判斷各節點上分布式調相機的設置是否滿足預先設置的收斂條件,滿足則得到最終分布式調相機配置方案。本發明的能有效提升特高壓直流的輸電能力,促進新能源消納。本發明可以廣泛在電力系統輸配電技術領域中應用。
本發明涉及一種計及機組調節性能的新能源場站功率調控方法和裝置,方法包括:根據新能源場站的調節性能權重矩陣,確定新能源場站內各個機組的調節性能綜合得分;基于所述調節性能綜合得分,確定新能源場站內各個機組的調控優先級;利用新能源場站的功率調節量,以及新能源場站內各個機組的調節裕度和調控優先級,對新能源場站內各個機組進行功率調控。本發明盡可能的消除了個別機組調節性能的缺陷對新能源場站功率調控的影響,在無需人工干預的情況下提高新能源場站功率控制精度、速率及響應水平,實現了新能源場站功率的穩定精準控制。
本發明提供一種自備電廠參與新能源消納的交易方法,包括:獲取新能源意向價格A和自備電廠發電成本P1;當所述新能源意向價格A小于所述自備電廠發電成本P1時,自備電廠僅參與發電權交易;當所述新能源意向價格A大于所述自備電廠發電成本P1且所述新能源意向價格A超過虧損閾值時,自備電廠僅參與虛擬儲能交易;當所述新能源意向價格A大于所述自備電廠發電成本P1且所述新能源意向價格A沒有超過虧損閾值時,自備電廠同時參與發電權交易和虛擬儲能交易。本發明設計了自備電廠參與新能源消納的交易方法,保障了自備電廠參與新能源消納的效益,提升自備電廠的積極性,進而提升新能源消納水平,使得交易調節及時且準確。
本發明提供了一種適用于新能源場站的調相機確定方法及裝置,適用于新能源場站的調相機確定方法包括:按照多個調相機的容量由小到大的順序依次接入至所述新能源場站,直至達到預設的停止接入條件;在每一調相機單獨接入所述新能源場站情況下,確定所述新能源場站與其并網點的多個新能源場站之間的短路比,所述停止接入條件為所述短路比大于所述新能源場站的最小短路比;根據多個短路比對應的調相機確定所述新能源場站所需的調相機以及該調相機的數量。本發明同時考慮新能源場站電量消納需求和新能源多場站短路比指標要求,更為精準的制定分布式小型調相機的部署方案,進而可以使新能源場站的資源利用率提升至目標值。
本發明公開了一種基于追加報價的大容量儲能參與新能源消納的市場交易方法。包括:獲取電網日前負荷、新能源出力預測;根據新能源發電預測、系統負荷預測、系統調峰能力,計算新能源消納需求并統計意向報價。本發明提供的基于追加報價的大容量儲能參與新能源消納的市場交易方法,建立大容量儲能電站與新能源發電企業之間的交易模式,通過儲能電站提供的充/放電輔助服務,提高新能源消納量,有效降低棄風棄光率。
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