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公开(公告)号:CN117477593A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311388782.6
申请日:2023-10-24
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明涉及充电站可调度能力研究领域,提供了一种基于电动汽车的充电站调频能力评估方法。该方法包括:获取充电站中各电动汽车在目标时刻的预期荷电状态、预期结束时刻、额定充电功率,以及各电动汽车在充电开始时刻的初始荷电状态;根据各初始荷电状态、各预期荷电状态、各预期结束时刻,以及各额定充电功率,对各电动汽车进行分类,得到各电动汽车的充电类别;根据各电动汽车的充电类别,确定各电动汽车从充电开始时刻至预期结束时刻的充电过程;根据各电动汽车的充电过程,确定充电站的调频功率。通过本发明,利用电动汽车可作为移动负荷的特性,评估充电站可调度能力,提升电网频率稳定水平。
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公开(公告)号:CN116452831A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310501030.X
申请日:2023-04-27
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06V10/56 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06V10/82 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/20 , G06T7/136 , F23N5/20
摘要: 本申请提供了一种天然气掺氢燃烧系统调整方法、装置及电子设备,其中,该方法包括:获取火焰图像;通过预设方法对火焰图像进行预处理,得到预处理后的火焰图像;将预处理后的火焰图像输入掺氢比例识别模型,得到当前掺氢比例;根据当前掺氢比例和预设控制策略对天然气掺氢燃烧系统进行调整。通过本申请,解决了相关技术中存在需要在天然气管道安装传感器,有电源、线路等局限性,难以对单个用户的掺氢比例进行调整的问题。
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公开(公告)号:CN118898158A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410924724.9
申请日:2024-07-10
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/06
摘要: 本发明涉及风电场运行优化技术领域,公开了一种风电场运行优化方法及装置,该方法包括:建立风电机组的偏航尾流模型和风电机组间的尾流叠加模型;获取给定偏航角和风电机组外部参数,基于给定偏航角和风电机组外部参数,利用风电机组的偏航尾流模型和风电机组间的尾流叠加模型得到风电场总输出功率;利用协方差矩阵自适应进化策略对给定偏航角进行迭代优化,得到最优风电场运行策略。本发明使上游风电机组主动偏航,使尾流避开下游风电机组,能降低下游风电机组所受来流湍流强度,减小下游机组所受动态载荷,提高了风电场整体发电功率,提升了风资源利用率和风电机组发电能力,实现风电场发电能力最大化,提高了机组疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN117691569B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202311411402.6
申请日:2023-10-25
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明涉及电力自动恢复控制技术领域,公开了电网停电恢复控制方法、系统、装置、计算机设备及介质,该方法在电网发生故障需要进行电力恢复时,考虑了各个子域之间的连通关系,确定了连通区域,将不存在支撑性电源母线的连通区域作为失压区域,并利用失压区域内的目标有效备投支路中的备用电源为失压区域提供停电恢复电能,利用目标有效备投支路中的备用电源就可以为失压区域中的所有母线恢复供电,解决了相关技术中电网的电力恢复效率较低,还可能无法成功实现电力恢复的问题。
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公开(公告)号:CN116992689A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311092052.1
申请日:2023-08-28
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及地热资源评估技术领域,公开了一种考虑井筒热混合过程裂隙含水层热传输参数反演方法,该方法包括:基于目标区域钻孔数据和目标区域水文地质数据开展三阶段单井注抽试验,确定井筒热混合过程的影响参数;基于井筒热混合过程的影响参数构建考虑井筒热混合过程的单井注抽试验数学模型;对考虑井筒热混合过程的单井注抽试验数学模型进行求解,生成三阶段单井注抽试验解析解;基于三阶段单井注抽试验解析解构建优化目标函数,并利用优化目标函数进行参数反演,生成目标裂隙含水层的热传输参数值;其中,目标裂隙含水层的热传输参数值用于对地热资源进行评估。本发明提高了地热传输参数的反演精度与计算效率。
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公开(公告)号:CN116992320A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311028204.1
申请日:2023-08-15
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F18/23213 , G06F18/24 , G06N3/006 , G06Q50/06 , G06F18/2413
摘要: 本发明涉及新能源发电模拟技术领域,公开了一种风电功率数据聚类方法、装置、计算机设备及存储介质,本发明将预设周期长度引入预设粒子群算法对样本轮廓系数进行优化,得到改进后的目标样本轮廓系数,使得改进后的目标轮廓系数能够更好地量化判断分类结果的优劣。进一步,以该改进后的目标样本轮廓系数为寻优目标,以待聚类风电功率数据集的周期长度和分类数量为寻优变量,利用粒子群算法在待聚类风电功率数据集中自动寻找最佳的数据分类长度及分类数量,相比于人工指定分类长度和分类数量,具有更好的分类效果。
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公开(公告)号:CN116454330A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310486396.4
申请日:2023-04-28
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: H01M8/0606 , H01M8/04089 , H01M8/04082 , H01M8/04298
摘要: 本发明公开了一种可再生能源制氢储能发电系统、方法及装置,所述系统与用电设备连接,通过可再生能源发电量配置制氢系统,同时利用制氢系统获得制取的第一氢气量;通过用电设备的用电需求量确定氢燃料电池发电系统需要的第二氢气量。进一步,将该第二氢气量与第一氢气量比对,可以得到储氢系统需要存储的氢气存储量,并根据该氢气存储量配置储氢系统,使得可再生能源制氢储能发电系统中的各个子系统之间的配置都是协调的,保障了可再生能源制氢储能发电系统运行时的安全性、经济性和稳定性。
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公开(公告)号:CN116272424A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310431519.4
申请日:2023-04-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明属于陶瓷膜制备技术领域,具体涉及一种CuFeS2改性催化陶瓷膜及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)氯化亚铜、氯化铁和络合剂混合,得到第一溶液;(2)在第一溶液中加入硫脲,搅拌,得到第二溶液;(3)将陶瓷膜浸渍在第二溶液中,水热反应。该方法制得的CuFeS2改性催化陶瓷膜具有制备方法简单、原料来源广、稳定性好、催化活性高等优点,CuFeS2在陶瓷膜表面分布均匀,催化活性位点多,其与过硫酸盐配合使用用于污水处理时,可以构建硫酸根自由基高级氧化和陶瓷膜过滤耦合体系,同时发挥分离和氧化降解功能,避免二次污染,能够彻底解决污染问题,还克服了单独高级氧化法催化剂难以回收、处理效率低等缺点。
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公开(公告)号:CN118886650A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410907367.5
申请日:2024-07-08
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F18/2415 , G06F18/15 , G06F18/2411 , H02J3/00
摘要: 本发明涉及能源规划技术领域,公开了一种多能资源协同规划调度方法、装置、设备及存储介质,本发明首先利用基于最小二乘支持向量机改进的克里格估计样点内插值法对目标规划地点的新能源时序出力进行预测并得到目标规划地点的新能源时序出力预测数据集。其次,确定负荷预测数据集,并结合目标多能资源数据集和原始资源数据集构建多目标规划调度模型。最后,通过新能源时序出力预测数据集、历史失负荷概率数据集和负荷预测数据集进行模型求解即可以得到最终的多能资源协同规划调度结果。因此,通过实施本发明,能够满足系统特定时段出力需求,为建立含高比例新能源的新型电力系统优化规划及调度运行模型奠定基础。
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公开(公告)号:CN118800116A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410996054.1
申请日:2024-07-23
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G09B9/00 , G06F18/213 , G06F18/10 , G06F3/01 , G06F18/241 , G06N3/047 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , A61B5/16 , A61B5/372 , A61B5/00
摘要: 本发明涉及虚拟现实技术领域,公开了一种基于虚拟现实技术的风电场电力设备培训方法及装置,包括基于风电场电力设备设施的具体场景构建三维数字场景;基于结合脑电信号采集的VR设备采集培训人员在三维数字场景进行操作时的脑电信号数据;对采集的脑电信号数据进行滤波和提取特征,并构建时频特征图;基于时频特征图训练深度学习模型;将培训人员实时的脑电信号数据输入训练后的深度学习模型,识别培训人员的注意力状态,并实时输出培训人员的注意力状态。本发明通过利用虚拟现实技术模拟风电场的实际运行场景,提供真实、全面的培训体验,同时采集培训人员的脑电信号并对注意力情况进行分析诊断,有助于对培训人员状态的监测以及提升培训效果。
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