分布式压缩空气储能系统的容量配置方法

    公开(公告)号:CN104948389B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201410112539.6

    申请日:2014-03-25

    IPC分类号: F03D9/17

    CPC分类号: Y02E10/72

    摘要: 本发明公开了一种分布式压缩空气储能系统的容量配置方法,本发明首先确定电力系统的可再生能源的发电功率;然后,根据该发电功率计算可再生能源的生命周期的经济值,计算分布式压缩空气储能系统的生命周期经济值,计算电力系统的生命周期经济值;再次,根据计算得到的可再生能源、分布式压缩空气储能系统及电力系统的生命周期的经济值,得到目标函数并设置约束条件,使得分布式压缩空气储能系统的容量配置在满足设置的约束条件下最优化目标函数。因此,本发明基于生命周期的经济性进行分布式压缩空气储能系统的容量配置,提高容量配置的可靠性和准确性。

    电力系统噪声自适应抗差状态估计方法

    公开(公告)号:CN103632050B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201310594031.X

    申请日:2013-11-22

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明提出一种电力系统噪声自适应抗差状态估计方法,包括以下步骤:S1,获取L个量测断面,其中,L为正整数;S2,对每个量测断面进行量测误差估计以获取误差矢量;以及S3,基于L个量测断面估计得到的误差矢量,运用统计学习方法估计得到广义高斯密度模型GGD的参数,以获取量测噪声的分布类型,并根据噪声分布类型选择对应的最优抗差状态估计模型。本发明的噪声自适应抗差状态估计方法,能够通过统计学习获取噪声的分布规律,并将其与抗差状态估计方法进行在线匹配,从而可实现对各种噪声类型的自适应,即在任何噪声分布类型下,均可以得到更接近于状态变量真值的最优估计结果。

    一种自增湿的有序化聚合物膜电极

    公开(公告)号:CN103887518B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410117695.1

    申请日:2014-03-26

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01M4/86

    摘要: 本发明公开了膜电极技术领域中的一种自增湿的有序化聚合物膜电极。所述膜电极主要由离子导体、阳极以及阴极构成,所述离子导体由离子交换膜以及有序定向地生长在其两个表面上的离子交换聚合物纳米管阵列组成。本发明膜电极中的催化剂的支撑体为离子交换聚合物纳米管阵列,该离子交换聚合物纳米管阵列的一端与离子交换膜融为一体。高度有序的离子交换聚合物纳米管阵列定义了有序化膜电极中的电极孔隙率和催化剂表面大小,并能极大地优化了催化剂层的离子、电子、气体三相通道。本发明离子交换聚合物纳米管结构具有蓄水功能,能实现膜电极的自增湿电化学能量转化,有利于简化装置系统结构,提高能量转换效率。

    分布式压缩空气储能系统的容量配置方法

    公开(公告)号:CN104948389A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201410112539.6

    申请日:2014-03-25

    IPC分类号: F03D9/02

    CPC分类号: Y02E10/72

    摘要: 本发明公开了一种分布式压缩空气储能系统的容量配置方法,本发明首先确定电力系统的可再生能源的发电功率;然后,根据该发电功率计算可再生能源的生命周期的经济值,计算分布式压缩空气储能系统的生命周期经济值,计算电力系统的生命周期经济值;再次,根据计算得到的可再生能源、分布式压缩空气储能系统及电力系统的生命周期的经济值,得到目标函数并设置约束条件,使得分布式压缩空气储能系统的容量配置在满足设置的约束条件下最优化目标函数。因此,本发明基于生命周期的经济性进行分布式压缩空气储能系统的容量配置,提高容量配置的可靠性和准确性。

    一种格构式三圆管截面的防屈曲支撑构件

    公开(公告)号:CN103410241B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201310319325.1

    申请日:2013-07-26

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: E04B1/98

    摘要: 一种格构式三圆管截面的防屈曲支撑构件,由三个防屈曲分肢通过斜缀管、横缀管等缀件和端部肋板联系而成,每个防屈曲分肢均为一字形内核且圆钢管混凝土约束型防屈曲支撑构件。三个防屈曲分肢尺寸相同,平行布置为正三角形截面,并通过横缀管和斜缀管连接形成格构式构件,横缀管、斜缀管通过相贯焊与防屈曲分肢的约束圆钢管连接。三个防屈曲分肢的一字形内核构件在端部伸出外围约束圆钢管,内核外伸段分别垂直焊接一块肋板,三块肋板相交于正三角形中心,焊接为整体形成防屈曲支撑构件的端部节点。这种格构式截面有利于提高防屈曲支撑构件的承载效率,可显著降低构件自重,满足了巨型框架等结构中的大吨位超长防屈曲支撑设计要求。

    一种回热式压缩空气储能系统效率的定量评估方法

    公开(公告)号:CN104732445A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310713473.1

    申请日:2013-12-20

    IPC分类号: G06Q50/06

    摘要: 一种回热式压缩空气储能系统效率的定量评估方法,针对回热式压缩空气储能系统,将整个定量评估分为分环节效率及整体环节效率的定量评估,分环节效率的定量评估为对压缩储能环节效率、回热环节效率、储放气环节效率及膨胀释能环节效率的定量评估;对于各个分环节效率的定量评估,分别根据该分环节的功率或能量的输出输入比值变化,作为该分环节的功率定量评估值;对于整体环节效率的定量评估,根据膨胀释能环节效率与压缩储能环节效率,以及膨胀释能环节效率、压缩储能环节效率与外界的技术功交换值计算得到;根据得到的各个分环节的功率评估值及计算得到的系统整体效率,确定回热式压缩空气储能系统回热环节效率。

    发电机控制设备对电力系统振荡影响的辨识方法

    公开(公告)号:CN103178532B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310025634.8

    申请日:2013-01-23

    申请人: 清华大学

    发明人: 沈沉 李颖 刘锋

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明提出一种发电机控制设备对系统振荡影响的辨识方法,包括以下步骤:首先获取必要的发电机参数和励磁设备控制模型,然后获取有关的发电机量测信号,进而搭建励磁设备模型并使用在线量测作为输入进行仿真,得到相应的仿真输出,根据该输出可以计算励磁设备和电力系统稳定器分别对系统振荡影响的指标。本发明只需要对部分控制设备搭建仿真模型,对模型和参数的依赖程度低,并通过量测结合仿真的方法减小了系统分析的难度,可推广到各种复杂模型、连接关系的控制系统中,具有很好的通用性。

    一种基于最大指数绝对值目标函数的抗差状态估计方法

    公开(公告)号:CN102868157B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201210335879.6

    申请日:2012-09-11

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明提出一种基于最大指数绝对值目标函数的抗差状态估计方法,包括步骤:提供基于最大指数绝对值目标函数的抗差状态估计基本模型;对所述基于最大指数绝对值目标函数的抗差状态估计基本模型引进辅助变量,得到了基于最大指数绝对值目标函数的抗差状态估计等价模型;以及利用原-对偶内点算法,对所述基于最大指数绝对值目标函数的抗差状态估计等价模型求解。算例分析表明,本发明具有很强的抗差性和很高的计算效率,具有良好的工程应用前景。

    一种自增湿的有序化聚合物膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN103887521A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410117584.0

    申请日:2014-03-26

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01M4/88

    摘要: 本发明公开了属于膜电极制备技术领域的一种自增湿的有序化聚合物膜电极的制备方法。通过本发明方法制备的有序化离子交换聚合物纳米管阵列与聚合物膜融为一体,具有高度有序化的离子、电子、气体传质通道,而且电化学三相反应界面分布于具有蓄水功能的聚合物纳米管外表面上,能自增湿地进行能量高效转化。催化剂以纳米或微米颗粒状态结合在离子交换聚合物纳米管阵列表面上形成催化层,具有较高的比表面积和催化活性,极大地增加膜电极的三相反应界面,降低电极的电化学极化、欧姆极化和浓差极化,提高能量转化效率和反应速率。该制备方法应用可望显著地简化膜电化学反应器系统,提高其能量转化效率和稳定性,并延长操作寿命。

    一种用于自动控制的附加控制器设计方法

    公开(公告)号:CN103809440A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410036793.2

    申请日:2014-01-25

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明涉及一种用于自动控制的附加控制器设计方法,属于自动控制技术领域。本设计方法包括采用基于近似动态规划的附加学习结构的在线自趋优控制的技术,使控制器的设计不依赖精确数学模型,通过在线学习给出最优附加控制器。本设计方法可以在被控对象的在线运行中进行,无需停机就可以进行控制器的参数设计;可以根据用户设定的控制效果评价函数改善控制对象的控制效果,能广泛适用于各类控制对象,满足多种控制要求。本设计方法对控制对象的参数和结构变化具有自适应能力,能使控制对象始终保持最优性能,提高控制系统在各类条件下的运行效益。