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公开(公告)号:CN104342720B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201410584264.6
申请日:2014-10-27
申请人: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 中南大学
摘要: 本发明公开了一种特大型连续生产节能环保铝电解槽,尤其涉及一种电流强度>400kA的电解槽。它主要由槽壳(9)、电解槽内衬(4)和上部结构(10)构成,上部结构(10)设有新型连续自动焙烧阳极(1),阳极(1)内设有阳极网状导电系统(2),上部结构(10)还设有常规氧化铝下料系统(6)、阳极横梁母线(5)及阳极糊自动下料与密封装置(3),可实现特大型铝电解槽连续节能生产。此种电解槽可根据实际槽型设定阳极数目及阳极导电网络的配置,一方面实现阳极内电流的优化配置,另一方面可实现特大型铝电解槽的连续节能生产,此外,通过对自动焙烧阳极及下料管道的密封,可实现清洁生产,且电解槽内衬、母线结构等无需任何改变,易于实现。
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公开(公告)号:CN104342720A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410584264.6
申请日:2014-10-27
申请人: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 中南大学
摘要: 本发明公开了一种特大型连续生产节能环保铝电解槽,尤其涉及一种电流强度>400kA的电解槽。它主要由槽壳(9)、电解槽内衬(4)和上部结构(10)构成,上部结构(10)设有新型连续自动焙烧阳极(1),阳极(1)内设有阳极网状导电系统(2),上部结构(10)还设有常规氧化铝下料系统(6)、阳极横梁母线(5)及阳极糊自动下料与密封装置(3),可实现特大型铝电解槽连续节能生产。此种电解槽可根据实际槽型设定阳极数目及阳极导电网络的配置,一方面实现阳极内电流的优化配置,另一方面可实现特大型铝电解槽的连续节能生产,此外,通过对自动焙烧阳极及下料管道的密封,可实现清洁生产,且电解槽内衬、母线结构等无需任何改变,易于实现。
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公开(公告)号:CN107122599A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710245779.7
申请日:2017-04-14
申请人: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞集团公司 , 国网辽宁电力有限公司 , 国网辽宁节能服务有限公司 , 东北大学
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明一种电蓄热锅炉实时消纳弃风弃光电量能力的评估系统装置,采用层次分析法对电蓄热锅炉消纳弃风弃光电量能力进行综合评价。按性质划分,评价指标可以分为两大类:一类是定量指标,如统调最大负荷增速、风光电接纳空间、最小开机容量、输电通道最大输电能力、经济增长速度、电蓄热锅炉参与上调控制的预测值、电蓄热锅炉参与调节弃风弃光电量占比,对这类指标按其定义,根据基础数据计算出指标值。本发明针对适用于电蓄热锅炉参与电网消纳风/光电能力评估方法本体的研究,预先探究其定量评估的计算方法,对于指导负荷参与电网消纳大规模风/光电协同控制的工程应用具有积极的意义和参考价值。
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公开(公告)号:CN103559651B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201310542686.2
申请日:2013-11-05
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心
IPC分类号: G06F17/00
摘要: 本发明公开了一种配电网节能量量化表征及计算分析方法,包括:建立配电网节能量化分析技术平台;配电网节能措施分类;计算各项节能措施的具体量化指标;将各类措施中的各项措施量化指标转化为正负量化指标;形成配电网节能综合量化指标X∑,根据量化指标大小分析不同节能方案的效果优劣。本发明所述配电网节能量量化表征及计算分析方法,可以克服现有技术中成本高、适用范围小和节能效果差等缺陷,以实现成本低、适用范围大和节能效果好的优点。
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公开(公告)号:CN104075403A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410280464.2
申请日:2014-06-20
申请人: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国网电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: F24F11/00
摘要: 一种空调能耗监测与诊断系统和方法主要是通过数据采集系统、数据库系统、网络服务系统和用户终端系统为空调系统的操作运行管理者提供实时能耗监测数据、诊断节能改造对象和提供系统优化设计方案。数据采集系统主要用于采集空调系统及其设备的原始运行数据,数据库系统主要用于建立空调系统运行的原始数据库和空调系统的可调节变量库,网络服务系统主要用于用户管理和能耗分析并确定改造对象,用户终端系统为空调系统提供节能优化改造方案。本发明能帮助空调系统的操作运行管理者来实时测量和跟踪制冷系统的能效,评估空调系统存在的问题,优化空调系统的设计。
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公开(公告)号:CN107122599B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201710245779.7
申请日:2017-04-14
申请人: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞集团公司 , 国网辽宁电力有限公司 , 国网辽宁节能服务有限公司 , 东北大学
摘要: 本发明一种电蓄热锅炉实时消纳弃风弃光电量能力的评估系统装置,采用层次分析法对电蓄热锅炉消纳弃风弃光电量能力进行综合评价。按性质划分,评价指标可以分为两大类:一类是定量指标,如统调最大负荷增速、风光电接纳空间、最小开机容量、输电通道最大输电能力、经济增长速度、电蓄热锅炉参与上调控制的预测值、电蓄热锅炉参与调节弃风弃光电量占比,对这类指标按其定义,根据基础数据计算出指标值。本发明针对适用于电蓄热锅炉参与电网消纳风/光电能力评估方法本体的研究,预先探究其定量评估的计算方法,对于指导负荷参与电网消纳大规模风/光电协同控制的工程应用具有积极的意义和参考价值。
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公开(公告)号:CN106849173A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710179511.8
申请日:2017-03-23
申请人: 国网电力科学研究院 , 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国网甘肃省电力公司 , 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种荷‑网‑源协调控制消纳风电安全性的评估方法,包括以下步骤:收集荷‑网‑源协调控制后电网的状态参数;确定荷‑网‑源协调控制消纳风电过程中的安全性影响因素指标并构成矩阵U;通过收集到的荷‑网‑源协调控制后电网的状态参数计算各安全性影响因素指标值;对评价进行分级形成评价等级得分矩阵V,并对应不同等级的得分值;根据评分规则确定安全性影响因素与评价等级之间的模糊关系,并形成矩阵R;对各安全性影响因素进行权重分析,得到安全性影响因素权重矩阵A;计算评判模型矩阵B=A*R;对B矩阵进行归一化得到B'矩阵;计算综合得分k=B'*VT。本发明可为风电消纳协调控制的安全提供支持。
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公开(公告)号:CN105403750A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510724857.2
申请日:2015-10-30
申请人: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心
IPC分类号: G01R19/00
CPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明提供了一种基于改进dq变换的电压暂降检测方法,包括:S1)监测并获取节点电压、电流以及相位原始数据;S2)对于原始数据进行分析处理,利用改进的dq变换算法进行分析,检测三相电压暂降信号和单相电压暂降信号;S3)计算求出直流分量,得出单相、三相电压暂降检测结果。该方法可用于电能质量分析与检测中,可有效检测出单相和三相电压暂降信号,相比传统的电压暂降算法,不但克服了相位延迟算法所造成的短时扰动现象,提高了检测精度,而且还明显加快了检测速度,提高了算法的实时性,从而实现了电压暂降特征量的快速、准确检测提高了检测精度和响应速率,可有效的检测评估电压暂降这一事件型电能质量问题。
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公开(公告)号:CN106849173B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710179511.8
申请日:2017-03-23
申请人: 国网电力科学研究院 , 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国网甘肃省电力公司 , 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种荷‑网‑源协调控制消纳风电安全性的评估方法,包括以下步骤:收集荷‑网‑源协调控制后电网的状态参数;确定荷‑网‑源协调控制消纳风电过程中的安全性影响因素指标并构成矩阵U;通过收集到的荷‑网‑源协调控制后电网的状态参数计算各安全性影响因素指标值;对评价进行分级形成评价等级得分矩阵V,并对应不同等级的得分值;根据评分规则确定安全性影响因素与评价等级之间的模糊关系,并形成矩阵R;对各安全性影响因素进行权重分析,得到安全性影响因素权重矩阵A;计算评判模型矩阵B=A*R;对B矩阵进行归一化得到B'矩阵;计算综合得分k=B'*VT。本发明可为风电消纳协调控制的安全提供支持。
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公开(公告)号:CN105550417B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201510898238.5
申请日:2015-12-07
申请人: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国网上海市电力公司 , 华北电力大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供一种电动汽车全生命周期温室气体排放评估测算方法,主要包含:分别测算电动汽车生产、运行和报废三个阶段温室气体排放,然后再汇总即得电动汽车全生命周期的温室气体排放测算值;生产阶段包括车体材料生产、车载电池生产、汽车装配和汽车运输四个过程的温室气体排放;运行阶段包括电能利用、日常维护两个过程的温室气体排放;报废阶段包括电动汽车报废和回收两个过程的温室气体排放。该方法可以系统、准确的对电动汽车全生命周期温室气体排放水平进行量化评估。
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