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公开(公告)号:CN113945815B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202111325855.8
申请日:2021-11-10
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种SF6高压开关柜局部放电监测系统及定位方法,系统包括封闭的SF6高压开关柜箱体,在箱体的两侧面板以及正面板和上面板面向箱体内腔分别设置有荧光光纤传感器,荧光光纤传感器通过光纤传输线经光电转换器连接至监测服务器;方法基于逐次逼近方式定位所得样本值与传感器阵列建立的寻优目标函数进行递归逼近处理确定PD源位置。本发明采用光测法对SF6高压开关柜内部局部放电进行实时的监控,预先判定故障,有助于实现SF6高压开关柜的稳定运行,避免运行故障带来停电事故。
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公开(公告)号:CN117893041A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311785975.5
申请日:2023-12-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q50/06
摘要: 一种电氢融合能源枢纽能效分析方法、系统、设备及介质,包括:获取电氢融合能源枢纽各个模块间的能流参数,以及电氢融合能源枢纽中电氢转换模块内的各热力学参数;基于能流参数计算电氢融合能源枢纽各部件间的热力学第一定律效率;基于电氢转换模块内的各热力学参数计算电氢转换模块内的热力学第二定律效率;结合热力学第一定律效率和热力学第二定律效率的结果,得到影响电氢融合能源枢纽的关键部件和关键参数。本发明借助采集的数据分别计算电氢融合能源枢纽各部件的热力学第一定律效率以及电氢耦合关键部件的热力学第二定律效率,从而实现对电氢融合能源枢纽准确而全面的能效分析。
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公开(公告)号:CN117674112A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311655796.X
申请日:2023-12-05
申请人: 长沙理工大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/28 , H02J3/46 , G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/06
摘要: 多目标的电氢融合能源枢纽参与电网调峰方法及其装置,该方法包括:建立电氢融合能源枢纽的能量转换精细化模型;构建电氢融合能源枢纽的调峰收益模型、新能源消纳率模型及综合能效模型;构建电氢融合能源枢纽参与电网调峰多目标优化模型;求解电氢融合能源枢纽参与电网调峰多目标优化模型,得到电氢融合能源枢纽内各可调机组的出力,形成电氢融合能源枢纽参与电网调峰支撑控制策略。还包括多目标的电氢融合能源枢纽参与电网调峰装置。本发明能实现多种能源间的生产、转换、存储和消费,实现多种能源的协同管理、交互响应与互补互济,提高能源使用效率。
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公开(公告)号:CN109031113B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201810965376.4
申请日:2018-08-23
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种隔离开关机械负荷试验装置,包括框架、垂直加载机构、水平横向加载机构、水平纵向加载机构、固定支架、控制器和连接固定机构;固定支架用以将隔离开关固定于框架上,垂直加载机构用以对隔离开关进行垂直方向的加载,水平横向加载机构用以对隔离开关进行水平横向加载,水平纵向加载机构用以对隔离开关进行水平纵向加载;垂直加载机构、水平横向加载机构和水平纵向加载机构的加载端通过连接固定机构与隔离开关相连;控制器用以控制垂直加载机构、水平横向加载机构和水平纵向加载机构的加载动作。与现有技术相比,本发明在使用时高度调节方便,精度高,试验效率高,稳定可靠。
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公开(公告)号:CN117134427A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311115979.2
申请日:2023-08-30
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开一种风光氢热电综合利用电站的控制方法、系统、设备及介质,涉及电网控制技术领域。该方法包括:获取调度指令、氢气储量和电站实时发电量;判断调度指令为发电指令还是负荷指令;当调度指令为发电指令时,将风力发电系统和光伏发电系统并网,根据电站实时发电量和目标发电功率计算发电量缺口,并在氢气储量能够弥补发电量缺口时,利用燃料电池发电系统发电并网,在氢气储量不能弥补发电量缺口时,购买氢气发电并网;当调度指令为负荷指令时,将风力发电系统、光伏发电系统和市电用于制氢储能,并在氢气储量超出储氢阈值时售卖氢气。本发明能够充分调动综合能源电站所有能源形式,响应电网调度,降低弃风弃光等能源损耗。
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公开(公告)号:CN113471490B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110808658.5
申请日:2021-07-16
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M8/04298 , H01M8/04313 , H01M8/04694 , H01M8/04007
摘要: 本发明提供的一种燃料电池热电联供系统及运行方法,该燃料电池热电联供系统包括:燃料电池及热回收水箱,其中,燃料电池内部设置有氢气管路及空气管路,氢气管路的输入端与外部氢气罐连接,空气管路的输入端与外部空气相通;热回收水箱的输入端与外部冷水管连接,热回收水箱内部设置有气体分散装置,气体分散装置沉于热回收水箱冷水液位以下,气体分散装置的输入端与燃料电池的空气管路的输出端连接,用于获取燃料电池内部电极化学反应后的空气侧剩余气体,并将剩余气体与热回收水箱中的冷水进行接触式热交换,以对燃料电池内部电堆排气废热进行回收。通过实施本发明,弥补了热回收系统效率低的缺点。
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公开(公告)号:CN112362477A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011300443.4
申请日:2020-11-19
申请人: 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种输变电线路绝缘子钢脚材料的低周疲劳性能评价方法,包括如下步骤:将试样在万能试验机进行拉伸试验;在设定的应力幅下对试样进行低周疲劳试验,达到设定周次后若试样未断,再对其进行拉伸试验,若试样未达到设定周次提前断裂,记录其循环周次;对循环前后钢脚材料试样的各项性能进行对比,通过试样循环过程中的位移‑循环周次点图及循环后剩余强度、延伸率与断口形貌的变化,对不同热处理状态下钢脚材料的低周疲劳性能进行评判。本发明可对不同热处理状态下钢脚材料的疲劳性能作出评判,对于输变电线路的长期安全运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112163780A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011096239.5
申请日:2020-10-14
申请人: 国网能源研究院有限公司 , 大连理工大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种风光互补制‑储氢容量规划方法及系统。该方法包括:计算制‑储氢系统的成本及收益;根据所述制‑储氢系统的成本及收益计算制‑储氢系统的净收益;获取约束条件;根据所述约束条件确定系统净收益的最大值;确定系统净收益最大时的制‑储氢系统容量。本发明能够合理分配可再生能源用于电网的整合和发展,制‑储氢系统在满足地区氢能需求条件下最大限度获得系统收益,虑及弃风弃光和氢能供应短缺的惩罚成本以及系统的环境效益,在不同的制氢模式下,获得最佳的制氢系统规模。
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公开(公告)号:CN109038436B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201810939548.0
申请日:2018-08-17
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种线路断卡后备保护系统,包括断卡保护单元,断卡保护单元包括两个鸡心卡、两个卸扣、两个偏心压块、两个压板和两个楔形垫片,一个鸡心卡和一个卸扣连接,一个卸扣和一个偏心压块转动连接,两个偏心压块分别位于导线两侧并均转动连接于压板上,导线与每个偏心压块之间分别插接有楔形垫片,且偏心压块通过挤压楔形垫片压住导线;位于耐张卡内侧的导线上设置有一个断卡保护单元,两个鸡心卡通过一条钢绞线连接;位于接续管卡两侧的导线上各设置有一个断卡保护单元,一个断卡保护单元的一个鸡心卡均通过一条钢绞线与另一个断卡保护单元的一个鸡心卡连接。该线路断卡后备保护系统,有效杜绝耐张卡断裂和接续管卡断裂后的掉线问题。
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公开(公告)号:CN111549353A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010419777.7
申请日:2020-05-18
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司台州供电公司
摘要: 本发明提供了一种电解水制氢系统,包括:整流电源、制氢设备及水箱,其中,所述整流电源中设置有冷却水路,所述整流电源用于为所述制氢设备提供电源;所述冷却水路的进水口与所述制氢设备中的供水装置连接,所述冷却水路的出水口与所述制氢设备中的电解槽连接;所述水箱与所述供水装置连接,用于为所述供水装置提供纯水;所述冷却水路将所述供水装置中的纯水经过整流电源传输至所述电解槽,以冷却所述整流电源,并将流经整流电源的纯水作为所述电解槽的原料水。本发明提供的电解水制氢系统,通过将整流电源和制氢设备集成设计,提高了系统集成度,降低了噪声及功耗,减少了系统维护工作。
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