电力系统多时间尺度发电优化调度模型与算法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50977082
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0704.电力系统与综合能源
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

本项目提出了电力系统多时间尺度发电优化调度问题,该问题能有效地协调机组组合、潮流优化和暂态稳定预防控制三者之间的关系,实现电力系统短期运行安全性和经济性的有机结合。该项目主要研究内容有:大规模电力系统多时间尺度发电优化调度问题的建模;大规模电力系统多时间尺度发电优化调度模型的对偶并行分解技术;大规模电力系统多时间尺度发电优化调度问题的并行协调算法研究;基于PC集群的并行程序实现及其性能验证。以上研究内容从建模、模型解耦、并行算法实现、程序开发与验证等方面,构成了一个完整的理论和技术体系。该项研究为电力系统的安全和经济运行提供了关键技术和算法,能产生巨大的节能效益和经济效益,具有重要的理论价值和广阔的实际应用前景。

结项摘要

本项目提出了电力系统多时间尺度发电优化调度问题,该问题能有效地协调机组组合、潮流优化和暂态稳定预防控制三者之间的关系,实现电力系统短期运行安全性和经济性的有机结合。本项目首先研究了将潮流优化和暂态稳定预防控制相结合的含有暂态稳定约束的最优潮流(Transient Stability Constrains Optimal Power Flow,TSCOPF)问题,提出了基于差分转化的TSCOPF降阶内点算法、基于简约空间内点法的TSCOPF算法和基于扩展控制参数化的TSCOPF内点算法,并将其并行实现,将算法应用到实际电力系统进行验证,证明了这几种算法的正确性;并且通过与传统TSCOPF算法的对比,说明了本文提出算法的高效性。接下来,本项目进一步将机组组合问题与TSCOPF相结合,提出了含有暂态稳定约束的机组组合(Transient Stability Constrains Unit Commitment,TSCUC)模型,从而达到有效地协调机组组合、潮流优化和暂态稳定预防控制三者之间的关系的目的。由于TSCUC模型本文的复杂性,本项目提出了综合变量复制技术和辅助问题原理的扩展拉格朗日松弛法,通过这些技术的应用将原本复杂的耦合问题进行解耦,并通过具体观察解耦结果,提出了相对应的并行算法,从而进一步提高了算法的效率,构成了一个完整的理论和技术体系。该项研究为电力系统的安全和经济运行提供了关键技术和算法,能产生巨大的节能效益和经济效益,具有重要的理论价值和广阔的实际应用前景。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
A Reduced-Space Interior Point Method for Transient Stability Constrained Optimal Power Flow
暂态稳定约束最优潮流的缩减空间内点法
  • DOI:
    10.1109/tpwrs.2009.2037717
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Jiang; Quanyuan;Geng; Guangchao
  • 通讯作者:
    Guangchao
最优切负荷控制问题的并行模式搜索算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电力系统自动化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姚国强;江涵;江全元
  • 通讯作者:
    江全元
A parallel algorithm for unit commitment including AC power flow constraints
包括交流潮流约束的机组组合并行算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Diangong Jishu Xuebao/Transactions of China Electrotechnical Society
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jiang; Quanyuan;Zhang; Mingze;Gao; Qiang
  • 通讯作者:
    Qiang
An Efficient Implementation of Automatic Differentiation in Interior Point Optimal Power Flow
内点最优潮流自动微分的高效实现
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.123.042001
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Jiang; Quanyuan;Geng; Guangchao;Guo; Chuangxin;Cao; Yijia
  • 通讯作者:
    Yijia
暂态稳定约束最优潮流的降阶内点算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电力系统自动化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    江全元;黄志光;张铭泽
  • 通讯作者:
    张铭泽

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其他文献

适用于不对称情况的线换相换流器动态相量模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    电力系统自动化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾淑云;江全元;陆韶琦;赵敏;徐希望
  • 通讯作者:
    徐希望
基于概率分布的广域测量系统时延特性分析
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    电力系统自动化
  • 影响因子:
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  • 作者:
    占震滨;李永杰;江全元;戚军
  • 通讯作者:
    戚军
基于概率统计的输电线路山火监测方法
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    江全元;晏鸣宇
  • 通讯作者:
    晏鸣宇
基于IEC 61970标准的风光储建模方案
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    电力系统自动化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    夏天雷;王林青;江全元
  • 通讯作者:
    江全元
基于概率分布的广域测量系统时延特性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    电力系统自动化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨博;魏路平;占震滨;李永杰;江全元;戚军
  • 通讯作者:
    戚军

其他文献

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江全元的其他基金

基于数据驱动的电力系统暂态稳定安全评估研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
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    2016
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  • 项目类别:
    面上项目
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  • 批准号:
    50507018
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  • 资助金额:
    23.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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