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公开(公告)号:CN108411341B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201810146726.4
申请日:2018-02-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
IPC: C25C3/20
Abstract: 一种消纳不稳定新能源的热平衡调节系统及实现方法,包括:铝电解槽(1)、阳极电流检测模块(3)、流量控制模块(4)、流量控制阀(5)、换热器(6)和输送管(7);阳极电流检测模块(3)设于铝电解槽(1)的阳极,用于将检测铝电解槽阳极电流信号,并将阳极电流信号传输至流量控制模块(4);流量控制模块(4)与阳极电流检测模块(3)连接,用于控制流量控制阀(5);流量控制阀(5)设于所述输送管(7),用于控制导热介质流量;输送管(7)与设有换流器(6)的铝电解槽(1)连接。本发明的提出的技术方案能够在消纳不稳定新能源时实现对铝电解槽热平衡的调节,有助于形成稳定的炉帮形状,使铝电解槽在消纳不稳定新能源的同时也能稳定运行。
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公开(公告)号:CN109709909B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201811450270.7
申请日:2018-11-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明涉及一种混合能源系统中热电联产设备的控制方法和装置,所述方法包括如下步骤:获取用户的预测热电需求;根据所述预测热电需求确定所述热电联产设备的预测收益;根据所述热电联产设备的预测收益启动/关闭所述热电联产设备;其中,所述用户的预测热电需求由热电联产设备提供。本发明考虑了用户的热需求和电需求,能够减少能量预测引起的误差,减少用户对电网的依赖;有效降低开关频率,提高工作效率,增加能源利用效率。
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公开(公告)号:CN110995396B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201911315950.2
申请日:2019-12-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于层级结构的用电信息采集系统通信报文的压缩方法,该方法将用户侧采集到的用电协议数据拆分为控制型数据和数值型数据。控制型数据大多为对下行召测信息的响应,因此具有强随机性,且不允许出差错,找不到彼此相关性,所以直接进行最末层的整体压缩处理;至于数值型数据,将其解析分类,分为四子类,据其分布和相关特性分别采用自编码网络、差分编码等算法进行压缩。因为数值型数据内部存在相互规律,相关性算法总结这些规律可对数据进行异常分析并缺失补偿,使接收端的解压数据更加合理可靠,保障了用电信息采集系统的稳定性,最后,进行对重整合的数据进行无损压缩,符合传输系统的原始规则,提高了效率,节省了时间。
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公开(公告)号:CN113258584B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110675227.6
申请日:2021-06-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种感知电力实时运行状态的多元负荷跟踪调节装置,包括:通信模块,与用电器连接,用于获取用电器的参数信号;AD采样模块,与通信模块连接,用于对参数信号进行数据采样;计量回路,与AD采样模块连接,用于基于AD采样模块采样的采样数据确定用电器的参数值;主控芯片,与计量回路模块,用于基于参数值生成用电器的控制信号;控制输出模块,与主控芯片连接,用于通过通信模块向用电器输出控制信号。本发明的感知电力实时运行状态的多元负荷跟踪调节装置,自动的调节所连接的多元负荷,实现自动调节控制,辅助电力系统恢复到正常状态,具有响应时间快、选择型好、控制输出不依赖远程通信的特点。
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公开(公告)号:CN113783198A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111038309.6
申请日:2021-09-06
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司济宁供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明提供了一种基于可调负荷的能源互联网主动式电压调节方法和系统,包括:获取配电网中各节点可调负荷的预测值;基于所述各节点可调负荷的预测值和预先构建的基于可调负荷的配电网电压优化调节模型,采用粒子群算法确定全局最优解;基于所述全局最优解确定配电网各节点可调负荷的优化用电计划;根据所述配电网各节点可调负荷的优化用电计划进行电压调节;所述基于可调负荷的配电网电压优化调节模型,以基于可调负荷的配电网电压模型确定配电网各节点电压,并以配电网各节点电压与电压安全运行最小值的偏差之和最大化为优化目标进行构建。本发明考虑可调负荷对电压调节的作用,按照制定的优化用电计划改善各节点各时刻运行电压,实现电压调节。
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公开(公告)号:CN113642936A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202111190311.5
申请日:2021-10-13
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种需求侧碳流边缘分析方法、终端与系统,包括:与碳流边缘终端连接的碳流监控终端、需求侧用能端以及碳流主站;碳流边缘终端采集需求侧用能单位各用能端的现场数据;基于所有现场数据按能源种类进行碳流核算、碳排分析和能效分析;并基于碳流核算结果、碳排分析结果和预先存储的调控策略形成调控命令;将所述调控命令下发至用能端和/或碳流监控终端;将所述现场数据、碳流核算结果、碳排分析结果和能效分析结果上传至碳流主站。由于本发明中碳流边缘终端可对用能端的现场数据进行边缘计算与分析、可增强本地应用响应效率,并对用能端进行优化控制。
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公开(公告)号:CN113504486A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110469293.8
申请日:2021-04-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种园区供电线路短路故障诊断方法和系统,包括:基于园区各供电线路上各监测点的监测数据和预先构建的知识经验库,利用边缘计算技术对园区供电线路是否会发生短路故障及发生短路故障时的短路故障类型进行预判;当存在即将发生短路故障的情况时,采用故障电流相位分析技术,定位园区将发生短路故障的供电线路的故障点;其中,所述预先构建的知识经验库由基于园区各供电线路历史短路故障时故障相的电量特征确定的。本发明提供的技术方案,能够提前准确的预判园区供电线路是否会发生短路故障及发生短路故障时的短路故障类型,并定位发生短路故障的供电线路的故障点,实现园区供电线路电能质量的全息感知。
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公开(公告)号:CN113258584A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110675227.6
申请日:2021-06-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种感知电力实时运行状态的多元负荷跟踪调节装置,包括:通信模块,与用电器连接,用于获取用电器的参数信号;AD采样模块,与通信模块连接,用于对参数信号进行数据采样;计量回路,与AD采样模块连接,用于基于AD采样模块采样的采样数据确定用电器的参数值;主控芯片,与计量回路模块,用于基于参数值生成用电器的控制信号;控制输出模块,与主控芯片连接,用于通过通信模块向用电器输出控制信号。本发明的感知电力实时运行状态的多元负荷跟踪调节装置,自动的调节所连接的多元负荷,实现自动调节控制,辅助电力系统恢复到正常状态,具有响应时间快、选择型好、控制输出不依赖远程通信的特点。
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公开(公告)号:CN113052414A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201911372621.1
申请日:2019-12-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网河北省电力有限公司
Abstract: 本发明提供了一种电能替代项目“反替代”风险预警方法,包括:基于预先设定的指标获取电能替代项目数据;将所述电能替代项目数据进行量化处理,并与指标的预设标准值比较,确定具有风险的指标;基于所有具有风险的指标,确定电能替代项目风险等级;所述预先设定的指标基于对历史电能替代项目案例的筛选分析获取。本发明的实施基于大量的实际案例数据进行风险指标的筛选,避免了次要评价指标的引入,同时给出了相应的风险等级预警,提高了风险评价的全面性和准确性,促进相关主体及时进行技术或管理方法的改进,提升相关电能替代项目市场生存空间。
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公开(公告)号:CN112818586A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011622425.8
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F30/27 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/04 , G06F119/12
Abstract: 本发明提供了面向钢铁工艺流程的负荷可调时间潜力测算方法及系统,包括:获取钢铁行业生产流程中各活动及各活动的加工时长;基于所述活动及各活动的加工时长和预先构建的钢铁行业生产流程模型确定各活动的最早发生时间和最迟发生时间;基于各活动的最早发生时间和最迟发生时间确定各活动的可调潜力时间;其中,所述钢铁行业生产流程模型利用Petri网自顶向下层次扩展的方法建立钢铁行业生产流程。该方法增加对工艺流程中非关键路径的空载间隙调节,实现钢铁企业自身的节能降耗,并降低了冲击负荷对电力系统稳定性的影响。
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