一种电-热-气网络分布式协同调度策略确定方法及装置

    公开(公告)号:CN116805181A

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310801220.3

    申请日:2023-06-30

    摘要: 本发明公开了一种电‑热‑气网络分布式协同调度策略确定方法及装置。该方法包括:获取综合能源系统对应的目标函数,其中,所述目标函数包括:电力网络优化函数和燃气网络优化函数;根据所述电力网络优化函数确定目标用电成本;根据所述燃气网络优化函数确定目标用气成本;根据所述目标用电成本和所述目标用气成本确定所述综合能源系统对应的目标调度策略。通过本发明的技术方案,能够使得电力网络、燃气网络以及热力网络各能源代理独立决策、分散分层优化,在各代理设备参数保密、局部信息共享情况下实现最优经济调度方案,降低城市园区能源系统运行成本,提高运行效率。

    集成垃圾气化处理和可再生能源应用的能源站

    公开(公告)号:CN115839493A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211421709.X

    申请日:2022-11-14

    摘要: 本发明公开了集成垃圾气化处理和可再生能源应用的能源站,包括垃圾生物质处理设备和能源站设备机组,垃圾生物质处理设备和能源站设备机组集中布置在地下构筑物内;垃圾生物质处理设备通过热交换器和相应管路将垃圾进行气化处后产生的热负荷作为能源站的能量补充;能源站与垃圾生物质处理设备以及相应的热交换器连接的管路上并连地源热泵机组和水源热泵机组;地源热泵机组和水源热泵机组均与余热回收总管连接,将余热回收总管回收到的地源余热和水源余热通过不同管路分别输送给能源站作为能源站的能量补充。本发明的应用解决能源站燃烧垃圾作为能源补充的不稳定问题,消除垃圾本省存在的对环境的不良影响。

    直流配电网控制方法、装置、电子设备以及存储介质

    公开(公告)号:CN114566995A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210235746.5

    申请日:2022-03-11

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/00 H02J1/08

    摘要: 本发明实施例中公开了一种直流配电网控制方法、装置、电子设备以及存储介质。所述方法包括:从互联型直流配电网的预划分直流配电区域中,确定当前直流配电区域;确定当前直流配电区域的当前馈线控制误差;当前馈线控制误差反映了当前直流配电区域的实测运行状态与全局优化后的目标运行状态的差异;依据所述当前馈线控制误差,协调控制当前直流配电区域与预划分直流配电区域中其他直流配电区域之间的分布式电源输出功率。采用本申请方案解决了无法对互联型直流配电网的互联功率进行优化调控的问题,实现直流配电网中各个区域之间的功率协调互通。

    面向能源互联网的综合能源管控系统

    公开(公告)号:CN110275501A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910674826.9

    申请日:2019-07-25

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明公开了一种面向能源互联网的综合能源管控系统,包含终端层、通信层、平台层和应用层;终端层针对每一物理能源均部署相应的智能终端;每一智能终端均用于实现对相应的物理能源的遥信数据、遥测数据、遥控数据、遥调数据和/或遥视数据的实时采集,为管控系统的数据分析与实时控制提供支撑;平台层包括若干云计算机,以及相应的机房基础设施、计算机网络、磁盘柜、服务器/虚拟机、操作系统、数据库、中间件和运行库;应用层根据用户的需求向用户提供平台层的计算资源或者数据;终端层、平台层和应用层籍由通信层连接呈一体。本发明能够承载能源互联网“能源流、信息流、业务流”三流合一,满足能源互联网的发展需求。

    一种导热强化定型相变材料恒温除杂装置

    公开(公告)号:CN117654890A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311627528.7

    申请日:2023-11-30

    摘要: 本发明涉及杂质去除的技术领域,尤其涉及一种导热强化定型相变材料恒温除杂装置,包括包括承载单元,所述承载单元包括除杂罐,设置于所述除杂罐底部的加热组件,设置于所述除杂罐顶部的排气管和加料口,以及设置于所述除杂罐底部的排料管和多个支腿;清污单元,所述清污单元包括设置于所述除杂罐中的往复丝杆,螺纹设置于所述往复丝杆上的清污组件。该导热强化定型相变材料恒温除杂装置,通过往复丝杆控制清污组件在除杂罐内部进行上下往复移动的时候能够对相变材料中的小碳粒进行清除,同时清污在移动时的时候能够对相变材料进行缓慢搅拌,使得相变材料的热传导高效,同时也能消除相变材料中应高速搅拌而产生的气泡。