一种考虑非线性网络损耗和分布式平衡节点的节点电价计算方法

    公开(公告)号:CN114912942A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210377994.3

    申请日:2022-04-12

    摘要: 本发明提供一种考虑非线性网络损耗和分布式平衡节点的节点电价计算方法,属于电力市场领域。本发明的方法包括:建立考虑非线性网络损耗的改进直流最优潮流模型;使用负荷权重型的分布式平衡节点的修正方法修正节点电价模型;然后,利用基于二阶锥的松弛方法处理修正后的节点电压模型,求解模型并计算节点电价,保证电价结果最优;最后,将节点电价与系统参数代入提出的精确松弛的充分条件,验证电价计算结果的合理性。本发明方法科学测算节点电价,适应现货市场快速出清和精确求解的实际需求,有助于提高电力用户参与现货市场的积极性,有助于提升电力现货市场的资源配置效率,对我国电力现货市场的定价机制具有实用价值。

    一种圆筒形变压器冷却系统

    公开(公告)号:CN115331918B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211119675.9

    申请日:2022-09-15

    摘要: 一种圆筒形变压器冷却系统。包括变压器油箱以及设置在其中的变压器绕组和铁心,在变压器油箱内填充有能够浸没变压器绕组和铁心的绝缘油,在变压器油箱壁面上端开设有若干绝缘油出口,下端开设有若干与绝缘油出口数量相对应的绝缘油进口,所述绝缘油进口、绝缘油出口分别与第二集油管、第一集油管相连通;第一集油管与第二集油管之间安装有若干与分油口和汇油口相连通的散热片,变压器油箱、第一集油管、第二集油管与散热片构成一个闭合循环回路;变压器绝缘油如此往复循环流动,将主变压器铁芯和绕组产生的热量通过散热片散入到周围环境中,降低主变压器内部热点温度,保障主变压器的安全稳定运行。

    一种基于高压水的双流体内混式喷嘴

    公开(公告)号:CN106082122A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610570366.1

    申请日:2016-07-19

    IPC分类号: C01B3/02 C10J3/00

    摘要: 本发明提供了一种基于高压水的双流体内混式喷嘴,包括高压水管和连接件,高压水管的末端开设有高压水喷嘴,连接件的前端与高压水管的末端相连,连接件的末端开设有射流喷嘴,连接件内还开设有内混腔和若干浆料通道,其中浆料通道的轴线与高压水喷嘴的轴线垂直相交,浆料通道的内端为浆料喷嘴,浆料喷嘴和高压水喷嘴与内混腔相连通,内混腔与射流喷嘴相连通。高压水管中的高压水流从高压水喷嘴喷出后,与从浆料喷嘴中喷出的浆料在内混腔中发生碰撞,浆料在高压水流的撞击和剪切作用下破碎、雾化成细小的浆滴,然后从射流喷嘴中喷出。本发明设计结构简单、流量调节范围大、特别适合高压和超高压环境。

    考虑新能源出力相关性和不确定性的鲁棒最优切负荷方法

    公开(公告)号:CN116154757A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211716289.8

    申请日:2022-12-29

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/14

    摘要: 本发明涉及一种考虑新能源出力相关性和不确定性的鲁棒最优切负荷策略,涉及电网规划领域。方法具体包括:基于电网系统中新能源场站的出力数据,应用MVEE算法生成具有时空相关性的新能源场景的凸包;建立考虑新能源出力的不确定性的鲁棒最优切负荷模型,该模型中的发电机组和储能元件满足电网系统自动发电控制;将新能源场景凸包嵌入鲁棒最优切负荷模型,得到考虑新能源出力相关性和不确定性的鲁棒最优切负荷模型,能够对电网系统不同运行状态进行最优切负荷求解。本发明可用于准确计算在考虑新能源出力相关性和不确定性下,包含储能元件的电网系统甩负荷情况。

    一种变压器冷却系统
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115440471A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211119645.8

    申请日:2022-09-15

    IPC分类号: H01F27/22 H01F27/14

    摘要: 一种变压器冷却系统,包括由变压器油箱、第一集油管、第二集油管与散热片构成一个闭合循环回路;散热片由两块完全一样的铝合金金属平板封装而成,两块铝合金金属平板之间构成一个封闭空腔,且在散热片上分布有若干将封闭空腔分隔成若干油道的焊道,在油道外表面加工有若干相同的生长型翅片,在散热片上端设置有与分油口、油道相连通的入油口、下端设置有与汇油口、油道相连通的出油口。采用本发明的变压器冷却系统在主变压器发热功率一定时,冷却装置空气侧对流面积得到显著提高,从而使得冷却装置的散热能力显著增加,可以及时将主变压器内部的热量排出至周围环境中,进而降低主变压器内部的热点温度,保证主变压器的安全稳定运行。