用于新能源电力交易的辅助决策方法及系统

    公开(公告)号:CN116976936B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202310873912.9

    申请日:2023-07-17

    摘要: 本发明公开了用于新能源电力交易的辅助决策方法及系统,涉及数据处理技术领域,该方法包括:获取用户的用电需求信息,各新能源发电站的历史供电数据;根据各新能源发电站的气象预测信息,获得预测发电量,根据预测发电量及电价预测模型,确定预测电价,将预测发电量和预测电价作为供电预测数据;基于历史供电数据和供电预测数据,进行供电特征分析,构建供电特征数据库;基于供电特征数据库,构建电力交易决策寻优模型,结合用电需求信息,获得最优电力交易决策。本发明解决了现有技术中新能源电力交易的辅助决策方案的适配度低的技术问题,达到了提高新能源电力交易的辅助决策方案的适配度的技术效果。

    一种基于储能和考核标准的功率预测优化方法

    公开(公告)号:CN114580714A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210121488.8

    申请日:2022-02-09

    摘要: 一种基于储能和考核标准的功率预测优化方法,属于风力发电与功率预测技术领域。包括获取相关数据;对获取的数据进行处理;进行功率预测模型的训练;通过训练好的功率预测模型进行未来功率预测,得到未来k时刻的功率PfK;基于电网的并网运行管理实施细则和储能系统调节能力,建立功率预测修正模型;基于期望的准确率,依靠储能系统的调节能力,使得各时段的偏差趋于相等;将预测值PfK作为实际平均功率PMK,基于功率预测修正模型进行修正,则得到最终功率预测值PPK。本发明对功率预测偏差进行修正,最终实现风电机组实际功率与预测功率的符合性,减少给电网造成的冲击,也可以减少电厂因功率预测偏差过大被考核。

    一种电池热失控的监测、预防及安全保护系统

    公开(公告)号:CN111584967A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010380881.X

    申请日:2020-05-08

    IPC分类号: H01M10/48 H01M10/42 G08B7/06

    摘要: 一种电池热失控的监测、预防及安全保护系统,涉及电池安全技术领域.包括高温报警监测部分、热失控预防抢救部分、热失控安全保护部分、电源和控制器,电池分别连接在高温温度监测链上和预防抢救温度监测链上,热失控预防抢救部分的连接电路上设置热失控安全保护部分的压力监测装置,声光报警器、热失控预防抢救部分的驱动泵、消防系统分别连接控制器。本发明实现了对所有电池的监测、预防及安全保护,当任一电池温度达到设定温度T1时,自动发出声光报警,当任一电池温度达到设定温度T2时,自动启动热失控预防抢救措施,防止热失控的进一步发展,当任一电池压力达到设定压力P1时,自动启动热失控安全保护措施,提高电池的安全性。

    基于风机机组实时功率的预防性机舱温度控制方法

    公开(公告)号:CN110374798B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201910565215.0

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: F03D7/00 F03D80/60

    摘要: 一种基于风机机组实时功率的预防性机舱温度控制方法,属于风电技术领域。本发明涉及风力发电机组温度控制系统,特别涉及非线性的风力发电机温度控制系统。根据风机的实时功率,通过算法进行处理,使得散热曲线外移,增加散热功率,温度调解留有余量,消除其滞后性,实现对机舱温度非线性的预防性的控制。本发明依据风电机组的实时功率和转速转矩表来计算确定温度控制系统的输出功率,实现对温度控制系统的控制。风电机组实时功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强;风电机组功率曲线斜率越大,即下一转速对应的功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强。

    基于风机机组实时功率的预防性机舱温度控制方法

    公开(公告)号:CN110374798A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910565215.0

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: F03D7/00 F03D80/60

    摘要: 一种基于风机机组实时功率的预防性机舱温度控制方法,属于风电技术领域。本发明涉及风力发电机组温度控制系统,特别涉及非线性的风力发电机温度控制系统。根据风机的实时功率,通过算法进行处理,使得散热曲线外移,增加散热功率,温度调解留有余量,消除其滞后性,实现对机舱温度非线性的预防性的控制。本发明依据风电机组的实时功率和转速转矩表来计算确定温度控制系统的输出功率,实现对温度控制系统的控制。风电机组实时功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强;风电机组功率曲线斜率越大,即下一转速对应的功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强。

    一种自发电的风电机组超速保护系统及方法

    公开(公告)号:CN110195684B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN201910460761.8

    申请日:2019-05-30

    IPC分类号: F03D7/00 F03D9/25 F03D15/00

    摘要: 一种自发电的风电机组超速保护系统及方法,属于风电技术领域。包括分别连接风电机组的超速检测装置、控制电路供电装置、动力电路供电装置,所述超速检测装置用于采集并检测风电机组的速度信号,控制电路供电装置用于为控制电路提供电源,动力电路供电装置用于打开变桨电机抱闸,为逆变器提供电源,驱动变桨电机收桨;风电机组超速时,超速检测装置输出电压V1使晶闸管的发光二极管导通,控制电路供电装置输出电压V2对晶闸管的阳极和阴极供电,晶闸管导通,控制继电器K1,接触器K2工作,动力电路供电装置输出电压V3打开变桨电机抱闸,对逆变器的供电,驱动变桨电机M完成收桨动作。解决了控制系统失灵和驱动系统故障等原因造成的风(56)对比文件潘华君;许晓峰.风电并网对电力系统稳定性影响的研究综述.沈阳工程学院学报(自然科学版).2013,(01),全文.于海;鲁肇文;樊瑞峰.基于超级电容在风电机组变桨系统中的设计与应用.内蒙古科技与经济.2019,(第07期),全文.李垚;朱才朝;陶友传;宋朝省;谭建军.风电机组可靠性研究现状与发展趋势.中国机械工程.(第09期),全文.