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公开(公告)号:CN115421044A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211060011.X
申请日:2022-08-31
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华四川能源互联网研究院
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/378 , G01R31/389 , G01R31/388 , G01R31/392
摘要: 本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种锂离子电池状态确定方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:获取锂离子电池对应的电流数据以及电压数据;基于电流数据以及电压数据与锂离子电池对应的Thevenin模型之间的关系,计算Thevenin模型中的初始欧姆内阻、极化内阻和极化电容;根据初始欧姆内阻、极化内阻以及极化电容与锂离子电池对应的SOC的关系,构建SOC对应的第一状态方程和第一观测方程;基于初始欧姆内阻、极化内阻、极化电容与电流数据以及电压数据之间的关系,对第一状态方程和第一观测方程进行更新,基于更新后的第一状态方程确定锂离子电池对应的SOC,以确定锂离子电池的状态。该方法可以保证了确定的锂离子电池状态的准确性。
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公开(公告)号:CN115222154A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202211057931.6
申请日:2022-08-31
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种河道型水库库区洪峰流量预测的方法、装置、介质、设备,该方法包括:通过历史水文资料,确定不同场次洪水对应的主要入库支流的洪峰流量以及库区洪峰流量;根据各主要入库支流洪峰流量的相对大小,进行洪水分类,并针对各类型洪水,分别建立库区洪峰流量与对应主要入库支流的洪峰流量之间的对应关系式;获取主要入库支流洪峰流量的预报结果,并基于预报结果、洪水类型、对应关系式,确定与场次对应的预测库区洪峰流量。这一过程避免使用水力学数值模型,摆脱了对库区水位、库区地形等数据的依赖,在满足预测精度的前提下,有效降低了预测过程的复杂程度,提高预测工作的效率。
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公开(公告)号:CN113206510B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110422346.0
申请日:2021-04-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
发明人: 刘淑军 , 冯俊杰 , 雷肖 , 邹常跃 , 胡德芳 , 赵晓斌 , 刘宇 , 李岩 , 杨张斌 , 傅闯 , 翟冬玲 , 许树楷 , 张鹏 , 杨双飞 , 韩雷岩 , 王琦 , 杨知化 , 张险峰 , 傅广泽
摘要: 本发明公开了一种获取V/f控制下柔性直流换流器等效阻抗模型的方法、装置及存储介质,所述方法包括:假设柔直流换流器并网点电压、电流分别包含稳态基波分量和正、负序小信号谐波分量,通过采样环节和派克变换得到电压dq轴分量和电流dq轴分量;将电压dq轴分量和电流dq轴分量输入控制器,得到柔直换流器的阀侧电压;其中,所述控制器包括电压外环控制环节、电流内环控制环节、电流解耦控制环节、电压前馈控制环节、dq轴逆变换环节和系统调制与链路延时环节;将所述阀侧电压与一次系统电路进行整合计算,得到柔直换流器的正序阻抗模型和负序阻抗模型。本发明考虑的控制环节齐全,获取的柔性直流换流器的阻抗模型可以准确地反映换流器的阻抗特性。
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公开(公告)号:CN113206511B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110423276.0
申请日:2021-04-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种海上风电经混合直流送出控制系统及其控制方法,所述控制方法通过在系统启动时先解锁陆上换流站,并控制陆上换流站直流电压为第一预设电压值,再解锁海上MMC换流阀,然后启动部分风电机组,通过降低陆上换流站直流电压,进而使得海上DR换流阀直流电压随之降低至预设的电压阈值后,使得海上DR换流阀导通开始输送直流功率,再启动剩余海上风电机组,通过控制陆上换流站直流电压进一步降低,以使得海上DR的传输功率继续上升,进而使得直流功率全部经由海上DR换流阀而不是海上MMC换流阀注入直流侧,从而降低小容量的海上MMC换流阀长期运行时的损耗,提高经济性,避免了海上MMC换流阀过载,保证了系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118378563A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410422815.2
申请日:2024-04-09
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/11 , G06F17/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种可考虑多个前缘脱落涡的动态失速气动力计算方法,包括以下步骤:步骤S1:给定翼型的几何信息、静态气动力信息和运动学信息;步骤S2:以L‑B模型为基础,构造环量项Cl,equil和非环量项Cl,us0;步骤S3:构造能够考虑2个主要脱落涡的前缘脱落涡项Cl,vor;步骤S4:叠加环量项Cl,equil、非环量项Cl,us0和2个前缘脱落涡项Cl,vor得到能够考虑多个前缘脱落涡的动态失速升力系数Cl。通过对L‑B动态失速模型中的脱落涡进行拓展,发展了一种可以模拟2个主要脱落涡的模型,本模型与实验结果更为吻合,有效提升了动态失速模型的计算精度。
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公开(公告)号:CN115360947B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211068301.9
申请日:2022-08-31
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种励磁电路、励磁小电流试验方法及电子设备,该励磁电路包括:试验电源、励磁小电流试验仪、晶闸管整流桥和励磁调节器;所述励磁小电流试验仪,包括:开关、调压器、电流互感器、电压互感器、工业控制器、示波器、电阻负载和分流器。在励磁小电流试验仪中添加了工业控制器,减少了励磁电流试验的接线复杂度;可以显示接收的晶闸管整流桥的阳极三相电压、阳极三相电流、励磁电流以及励磁电压,同时利用这些数据,该工业控制器可以直接完成励磁电流试验过程中的相关计算,提高效率的同时降低了计算过程的复杂度。
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公开(公告)号:CN115425680B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211059975.2
申请日:2022-08-31
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/46 , G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06N3/0442 , G06N3/09 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种多能源联合发电系统的功率预测模型构建及预测方法,获取多能源联合发电系统中每一种发电方式的历史发电功率数据以及对应的气象因子并输入预设网络模型计算得到多种发电方式中任意两种发电方式之间的发电功率相关性;以该相关性以及每一种发电方式对应的纳什效率系数构建损失函数、以每一种发电方式的历史发电功率数据以及对应于历史发电功率数据的气象因子作为训练数据,对预设网络模型进行训练直至满足预设训练条件并得到对应的多能源联合发电系统的功率预测模型,兼顾了模型预测的精度提高需求和多能源联合发电系统的功率预测的相关性,为多能源互补调度计划编制提供了基础性、精准的数据支撑。
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公开(公告)号:CN115879338A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211427683.X
申请日:2022-11-15
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/02
摘要: 本发明提供了一种基于目标河流的溶质输移过程的方法及装置,该方法包括:构建二维侧岸潜流带溶质迁移模型;构建一维河流溶质迁移模型;针对目标河流和侧岸潜流带进行空间布点;基于空间布点,求解二维侧岸潜流带溶质迁移模型,确定侧岸潜流带的溶质浓度;基于溶质浓度,求解一维河流溶质迁移模型,确定河流的溶质浓度。通过针对目标河流和侧岸潜流带进行空间布点,从而通过处理目标河流与侧岸潜流带的边界,模拟河流地下水的水体中的溶质交换过程,获得河流‑侧岸潜流带区域的溶质分布,提高污染物溶质扩散监测和防治的准确性。
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公开(公告)号:CN115619180A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211365639.0
申请日:2022-10-31
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 武汉大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种确定多能互补系统发电方案的方法、装置及电子设备,获取多能互补系统的决策信息、至少一个评估对象和第一数据集;基于至少一个评估对象,确定多能互补系统的效益风险评价指标体系;确定决策信息与预报信息的关联关系;基于关联关系、短期预报信息和中期预报信息,将多能互补系统的调度期划分为日前执行阶段、日前滚动决策阶段和余留期阶段;基于效益风险评价指标体系和第一数据集,对日前执行阶段、日前滚动决策阶段和余留期阶段进行耦合处理,得到第二数据集;基于第二数据集确定目标函数;基于第二数据集,经过目标函数,得到满足多能互补系统效益与风险均衡的发电方案,可以同时考虑调度期内不同阶段的效益和风险。
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公开(公告)号:CN115392757A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211069656.X
申请日:2022-08-31
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种城镇污水处理设施碳排放量化评价方法及装置,该方法包括:采集管网原始数据和污水处理厂原始数据,基于管网原始数据确定管网收集碳排放量,并基于污水处理厂原始数据确定污水处理碳排放量和污泥处置碳排放量;基于管网收集碳排放量、污水处理碳排放量和污泥处置碳排放量确定污水处理碳排放总量;基于污水处理碳排放总量确定排水区碳排放总量;基于排水区碳排放总量确定目标研究区域碳排放总量;基于污水处理碳排放总量、排水区碳排放总量与目标研究区域碳排放总量对城镇污水处理设施碳排放进行评价。本方法实现了对城镇污水处理设施碳排放的量化评价。
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