一种全球能源互联网技术资源数据收集方法

    公开(公告)号:CN105824945A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610161855.1

    申请日:2016-03-21

    IPC分类号: G06F17/30 G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供一种全球能源互联网技术资源数据收集方法,该方法通过构建收集系统,对全球能源互联网技术资源数据进行分类;以不同的方式获取所述全球能源互联网技术资源数据;针对全球能源互联网技术资源数据特点,采取基于Hadoop分布式平台与Oracle全文检索的全球能源互联网数据存储与检索。本发明提出的方法实现了全面、有效及准确的为全球能源互联网技术进行数据收集,为全球能源互联网建设基于多源信息的分析、计算、规划和辅助决策奠定基础,且其数据获取方式多且灵活,数据种类丰富、包含信息多、存储快捷安全且访问迅速。

    一种大型火力发电机组引风机和增压风机联合控制方法

    公开(公告)号:CN104033410A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410216830.8

    申请日:2014-05-21

    IPC分类号: F04D27/00

    摘要: 本发明公开一种大型火力发电机组引风机和增压风机联合控制方法,所述火力发电机组包括至少两台引风机和增压风机,该控制方法包括如下几部分:引风机和增压风机的跳闸保护逻辑优化;引风机和增压风机顺控启动步序优化;正常运行时,引风机和增压风机的联合控制方法;异常工况下,引风机和增压风机的联合控制方法。本发明能够使增压风机启动时降低对FGD入口压力的影响,机组运行过程中能够及时响应工况变化,事故工况时能够通过RB等方式及时调整,确保机组运行,当影响设备安全时,能够通过引风机与增压风机的联锁跳闸来实现等等,对于机组安全、稳定及优化运行具有较大的意义。

    一种基于宏观管理的能源展现方法及系统

    公开(公告)号:CN108053125A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711390827.8

    申请日:2017-11-18

    IPC分类号: G06Q10/06

    CPC分类号: G06Q10/06313

    摘要: 本发明提供一种基于宏观管理的能源展现方法及系统,所述方法包括:采集能源供给信息和能源消费信息;基于预先建立的宏观能源互联网模型,将所述能源供给信息和所述能源消费信息根据预先设定的用户类型和消费形式进行统计,获得每种类型的用户对能源的有效消费信息与污染排放信息;对统计出的每种类型的用户对能源的有效消费信息与污染排放信息进行展示。本发明可以宏观地描述能源体系中能源输入与能源输出之间的关系,更加直观得看出可再生能源的利用情况,通过能源信息矩阵向量的表示方法给投资及消费者明确及时的引导信号,吸引其参与资源优化配置。

    一种能源互联网研究平台的系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN105657061B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201610161891.8

    申请日:2016-03-21

    IPC分类号: H04L29/08

    摘要: 本发明提供一种能源互联网研究平台的系统及其实现方法,所述系统包括依次相连的资源层、接口层、研究层和应用层,所述资源层用于连接的相关研究资源;所述接口层用于采集所述研究资源的数据,以及向实验资源下发控制指令的功能;所述研究层用于实验资源展示、实验场景搭建、接口数据管理、模拟研究和应用的调用以及数据的存储;所述应用层用于提供平台研究案例的解决方案工具。本发明通过跨专业协同和整体设计研发,构建了一个完整的实验体系,提供了实验研究条件,为全面推进能源互联网的技术研究和实验奠定基础。

    一种基于互联网的能源管理方法及系统

    公开(公告)号:CN108182519A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711390826.3

    申请日:2017-11-18

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及一种基于互联网的能源管理方法及系统,包括:预先构建的能源互联网模型包括宏观层、生产层和交互层,在宏观层制定价格策略和排污指标,在生产层根据制定的所述价格策略,对能源依照能源需求和排污指标进行生产,得到能源的实际输入;在交互层根据所述能源的实际输入和能源实际消耗量,确定能源有效消耗量和污染排放量。本发明提供的基于互联网的能源管理方法通过宏观层制定价格策略和排污指标,生产层根据制定价格策略和排污指标确定生产计划,交互层实现能源的生产和消费的交互分配,通过宏观层、生产层和交互层之间的协调运行完成了不同种类间的信息共享,使得在生产应用中很好的实现了能源优化供给。