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公开(公告)号:CN109889152B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910185178.0
申请日:2019-03-12
申请人: 华北电力大学 , 国网冀北电力有限公司
发明人: 刘敦楠 , 王宣元 , 加鹤萍 , 其他发明人请求不公开姓名
IPC分类号: H02S20/32 , F24S30/20 , F24S30/452
摘要: 本发明涉及一种光伏发电系统,更具体的说是一种基于大数据的光伏发电系统,本发明中的升降支撑机构可以控制太阳能光伏板的升降,移动转座可以在光伏移动座上左右移动调节太阳能光伏板的左右位置,并且移动转座还可以以支撑圆柱II的轴线为轴转动,调节太阳能光伏板的朝向,移动转座上的电机I可以改变太阳能光伏板的角度。所述光伏移动座滑动连接在光伏支架上,升降支撑机构与光伏移动座的中端滑动连接,移动转座滑动连接在光伏移动座的上端,驱动机构固定连接在光伏移动座的上端,移动转座与驱动机构啮合传动,光伏板支架铰接连接在移动转座的上端,光伏板支架与移动转座啮合传动。
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公开(公告)号:CN108169597B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201711441626.6
申请日:2017-12-27
申请人: 华北电力大学 , 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种评估用电设备损耗状态的方法,特别涉及一种能够方便快速进行用电设备损耗的状态的方法,包括:1)为用电设备的电流通路上串联电能表;2)计算用电量增加速率;3)利用用电量增加速率计算预计用电量;4)获取实际用电量,与预计用电量进行比较,若实际用电量小于或等于预计用电量,则处于正常设备损耗状态,若实际用电量大于预计用电量,则处于非正常设备损耗状态;电能表处设置保护罩,保护罩均包括:帽型构件,具有帽顶部和侧壁凸缘,侧壁凸缘上形成有逆向部;阻挡部,固定于帽型构件内。本发明提供的评估用电设备损耗状态的方法,其能方便用户及时评估用电设备的损耗状态,从而保证生命和财产安全。
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公开(公告)号:CN107871288A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711127317.1
申请日:2017-11-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 华北电力大学
IPC分类号: G06Q50/06
CPC分类号: Y02E40/76 , Y02P90/84 , Y04S10/545 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种温室气体减排量的测算方法及系统,分别计算电网、发电侧与电网联动协调部分和用电侧与电网联动协调部分在未来设定时间段内的温室气体减排量;根据上述三个温室气体减排量,测算电网温室气体总减排量。本发明分析电网公司各项温室气体减排量,并对各项的温室气体减排量进行了定量测算,为电网公司制定实施温室气体管控计划与碳资产管理提供辅助决策支持。
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公开(公告)号:CN107133810A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201610104593.5
申请日:2016-02-26
CPC分类号: G06Q30/0283 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种测算电力企业发电环境成本当量的方法,具体步骤:S1.确定环境成本当量类别,环境成本由资源消耗类成本和污染治理类成本构成,资源消耗类成本在我国指碳税,污染治理类成本包括CO2、SO2、NOx、PM、污水;S2.测算环境成本当量范围;步骤S2又包括以下子步骤:S2-1.分别采用政府定价法、市场定价法与成本核算法测算环境成本当量值。S2-2.分析三种测算方法适用范围。S2-3.确定环境成本当量范围。这种测算方法适应我国国情,能够比较精准地测算环境成本当量,为我国电力企业购售电提供决策依据。
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公开(公告)号:CN105989424A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510039029.5
申请日:2015-01-27
申请人: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 华北电力大学
摘要: 本发明提供一种配电网建设重要节点的成本反馈控制方法,包括如下步骤:S1.划分配网建设的重要节点,确定各节点的成本预算;S2.计算配电网建设重要节点实际的成本支出;S3.成本偏差数据的处理及聚类分析;所述的成本偏差数据的处理及聚类分析包括:S3-1.偏差数据的处理及聚类分析;S3-2.采用极差转化方法进行数据标准化,得到标准化数据;S3-3.将标准化后的数据进行夹角余弦法聚类分析。S4.根据聚类分析结果,提出成本控制建议。本发明提出的一种配电网建设重要节点的成本反馈控制方法有助于建立科学合理的成本控制体系,将对成本的控制量化到工程项目的每一个阶段,及时修正偏差,降低成本消耗,提高经济效益。
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公开(公告)号:CN105894103A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410487864.0
申请日:2014-09-23
CPC分类号: Y04S10/54
摘要: 本发明为考虑抽水蓄能电站的电网购电优化方法,其特征在于首先,采集本地区水火电及抽水蓄能电站并网前后的相关信息,分类汇总;其次,基于电网公司购电决策行为的购电原则、购电决策思路,确定模型的假设条件;然后,以收益最大化或亏损最小化为目标,构建不同模式下抽水蓄能电站并网的电网购电优化模型;最后,将综合评价的结果反馈给电网相关规划决策部门。本发明考虑抽水蓄能电站的电网购电优化方法,通过分析不同模式下抽水蓄能电站并网的模型,对研究抽水蓄能电站并网的经济性对电网公司及抽水蓄能电站自身做出更好的经营决策具有重要意义。
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公开(公告)号:CN104239976A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410471788.4
申请日:2014-09-17
摘要: 本发明提供一种考虑电力生产外部成本的电网购电优化方法,具体步骤:S1.数据采集,包括各个发电机组的合同电量、实际发电电量、合同电价、CO2排放量、SO2排放量、NOx排放量、固体颗粒物排放量等数据;S2.数据分析处理,计算电力生产的外部成本;步骤S2又包括以下子步骤:S2-1.计算各个机组单位发电量的CO2、SO2、NOx和固体颗粒物排放因子。S2-2.综合考虑各类污染物的排放因子及单位污染物排放的治理成本,测算电力生产的外部成本。S3.测算电网公司综合购电成本,并进行购电优化排序决策。该购电优化方法可明显提高风电、光伏等清洁电力的并网竞争力,有助于我国节能减排目标的顺利实现。
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公开(公告)号:CN104167766A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410389399.7
申请日:2014-08-11
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本发明提供一种区域间电力调度的控制方法、控制装置及控制系统,其中方法包括:计算本区域交换功率值,并根据本区域交换功率值判断是否需要外购电或者外送电;如果需要进行外购电,则获取其他区域的购电电价信息以及低碳化成本信息,并根据购电电价信息和低碳化成本信息计算向其他区域购电的实际购电成本值;将实际购电成本值与本地上网电价值进行比较,根据比较结果确定外购电目标区域;如果需要进行外送电,则获取本地上网电价信息以及低碳化成本信息,并根据本地上网电价信息和低碳化成本信息计算向其他区域售电的实际售电成本值;将实际售电成本值与实际售电电价值进行比较,根据比较结果确定外送电目标区域,该方法有利于提高环保效益。
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公开(公告)号:CN118982375A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411058700.6
申请日:2024-08-02
申请人: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学
IPC分类号: G06Q30/0201 , G06T11/20 , G06T7/246 , G06Q50/06 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06Q30/018
摘要: 本发明涉及绿色能源技术领域,具体涉及一种基于曲线追踪的绿电、绿证获取方法及系统,包括以下步骤:S1,数据采集:实时获取电力生产和消费端的电量数据;S2,曲线构建:分别生成绿电生产曲线和电力消费曲线;S3,曲线匹配与追踪:确定电力消费曲线与绿电生产曲线的匹配关系;S4,绿电和绿证计算:根据曲线匹配与追踪的结果计算绿电数量并生成绿证;S5,数据存储与管理:存储和管理相关数据。本发明,减少了因传统方法的粗略估计而导致的误差,提高了绿电和绿证获取的准确性、促进能源管理的科学化、推动绿色能源发展、提升能源系统稳定性、推动技术创新以及降低能源成本和环境影响。
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公开(公告)号:CN117458441B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202311309236.9
申请日:2023-10-10
申请人: 河北电力交易中心有限公司 , 华北电力大学
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/46 , H02J3/38 , H02J3/24 , G06F17/18 , G06Q50/06 , G06Q30/0201 , G06Q30/0202
摘要: 本发明涉及电力交易技术领域,具体涉及一种考虑新能源品质分级的备用容量量化及出清方法,包括以下步骤:S1:利用数理统计方法,分析新能源的出力波动性;S2:基于核密度法估算新能源出力的可信区间;S3:根据置信度下的可信出力及风险出力范围,将新能源电量进行品质分级;S4:根据新能源的品质分级,计算出不同出力水平下所需备用容量;S5:结合新能源的备用容量需求与其在电能量市场的电能价值,采用联合出清方式,确保电力系统的稳定运行。本发明,既确保了高比例新能源接入下电力系统的稳定与安全,又优化了电力市场的经济效益,为现代电力系统提供了一种科学、合理且高效的解决方案。
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