多微电网对配电网的韧性支撑仿真方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN116911076B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311170930.7

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明公开了多微电网对配电网的韧性支撑仿真方法、装置和电子设备,属于配电系统技术领域。现有方案基于日前、日内优化方案进行决策,时效性太短,导致仿真结果变得不精确,影响了配电系统整体供电率,不利于推广使用。本发明多微电网对配电网的韧性支撑仿真方法,通过构建断线场景仿真模型、长周期调度仿真模型、短周期日前仿真模型、配电网调度求解模型,完成多微电网对配电网的韧性支撑仿真,长周期优化与短周期日前优化同时进行,在灾害全时段内进行滚动优化,其中长周期优化为日前优化提供指导数据,从而与持续数天的自然灾害相匹配,能有效提高韧性支撑效果,提升配电系统整体供电率的效果,并能提高多微电网自身的经济效益。

    一种硼掺杂铁镍基核壳电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117265574A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202310260259.9

    申请日:2023-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种硼掺杂铁镍基核壳电极材料及其制备方法。现有的制备方法耗时较长,期间需要进行长时间的水热和真空干燥,若作为工业化生产,生产效率较低。本发明采用的制备方法如下:1)前处理:对NiFe板进行打磨和除油处理,保持干燥待用;2)渗硼:NiFe板进行硼化处理;3)电沉积获得FeNiB@Ni核壳材料;4)电化学氧化:所述的FeNiB@Ni核壳材料在碱性溶液中进行电化学氧化,获得FeNiB@Ni(OH)2复合材料。本发明硼掺杂铁镍基核壳材料的制备工艺简单,且其各个步骤的耗时短、效率高;本发明的硼掺杂铁镍基核壳材料,由于B的掺杂提高了电催化析氧活性,且由于具有核壳结构,电极的稳定性和比表面积显著提高。

    一种燃料电池电站和控制方法以及控制系统

    公开(公告)号:CN117096365A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310883651.9

    申请日:2023-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池电站和控制方法以及控制系统,属于燃料电池技术领域。本发明的一种燃料电池电站,设置独立区域一、独立区域二;在独立区域内部一装配若干个电堆,形成N个车规级的电堆规模结构,并设置开关件,用于控制氢气或/和空气或/和冷却液的进出;在独立区域二内装配燃料电池辅件,用于为独立区域一提供发电需要的氢气或/和空气或/和冷却液,从而可以将大量单一部件整合为一个或一套部件,进行统一供氢、供空和冷却散热,因而可以有效节省成本,部件也可以统一配置和管理,便于对燃料电池进行安装、维护和使用,进而满足越来越大的功率应用需求,方案科学、合理,切实可行。

    一种双层协同实时校正光伏预测方法

    公开(公告)号:CN111967652B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202010710506.7

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 本发明涉及光伏系统超短期功率预测技术领域,现有对光伏系统在气象多变时超短期预测准确性不高,本发明提供了一种双层协同实时校正光伏预测方法,该方法包括,利用基准层光伏预测模型F1获得未来N小时内的基准层光伏预测集;结合基准层的光伏预测误差,利用实时层光伏预测模型F2对基准层光伏预测集中的预测值逐时刻校正,获得最终的实时层光伏预测集;根据光伏波动规律,考虑最优时序平移特性,在对基准层光伏预测结果校正后得到最终的光伏功率预测值,能削弱过程性天气因素对光伏预测的影响,提升光伏预测的精度。

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