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公开(公告)号:CN113673819A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110790538.7
申请日:2021-07-13
摘要: 本发明公开了一种生物质资源转化利用综合效益评价方法及评价系统,根据建立的综合效益评价指标体系,结合层次分析法确定各级指标层的指标权重;对所述指标权重进行一致性检验,若满足一致性,则计算得到效益的综合评分结果,否则重新确定各级指标层的指标权重直至满足一致性,最后可提出发展建议,可以很好地对生物质转化利用综合效益进行评价。
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公开(公告)号:CN116933525A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310892767.9
申请日:2023-07-20
申请人: 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/00 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种面向负荷集群跟踪控制的半实物仿真平台,主站模拟模块模拟负荷集群控制聚合指令的下发;任意一个智慧能源单元模块按照分布式协同控制算法对负荷集群控制聚合指令进行分解,实现每个智慧能源单元之间的分布式协同;每个可调节负荷集群中的任意一个可调节负荷按照分布式协同控制算法对负荷集群控制指令进行分解,实现可调节负荷集群中的每个可调节负荷的分布式集群,每个可调节负荷根据收到的负荷控制指令计算当前可调节负荷的调节量,并根据该调节量来实时调节对应可调节负荷的工作状态。本发明在半实物平台上采用分布式协同控制策略,使用同步机制保证分布式策略的贯通,提高了系统的稳定性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN114906893A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210593023.2
申请日:2022-05-27
摘要: 本发明公开了一种节电型热泵海水淡化系统,包括风能转换装置和海水淡化组件;所述风能转换装置和所述海水淡化组件相传动,以将风能转变为海水淡化组件工作所需的驱动力。本系统利用风能直接驱动海水淡化组件工作,减少了海水淡化组件的电能消耗,达到节约海水淡化系统电耗目的,适用于电力输送困难的海岛等地区。
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公开(公告)号:CN117889435A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410186044.1
申请日:2024-02-20
发明人: 沈百强 , 李磊 , 王宇 , 谢宝江 , 胡泳 , 肖楚鹏 , 邱泽晶 , 汪晓琴 , 娄鹏 , 俞佳涛 , 王成博 , 张婷 , 任宇翔 , 陈烨洪 , 丁胜 , 饶尧 , 郭松 , 王奎 , 吴书创 , 程元 , 严锐 , 李妍 , 王曦 , 韩月 , 陆振能 , 龚宇烈 , 姚远
摘要: 本发明公开了一种过热蒸汽发生装置及方法,该装置包括第一热泵系统、第二热泵系统和蒸汽发生系统;第一热泵系统包括第一热泵压缩机、蒸汽过热器和第一热泵冷凝器;第二热泵系统包括第二热泵压缩机和第二热泵冷凝器;蒸汽发生系统包括蒸汽闪蒸罐;蒸汽过热器的吸热侧设于蒸汽闪蒸罐的出汽管路上,用于将蒸汽闪蒸罐排出的蒸汽加热至过热温度;蒸汽闪蒸罐的进水管路上沿水流方向依次设置有第二热泵冷凝器的吸热侧和第一热泵冷凝器的吸热侧;蒸汽闪蒸罐的出汽管路上还设置有蒸汽压缩机,蒸汽压缩机用于对蒸汽过热器排出的蒸汽进行压缩,提高蒸汽压力和过热度。
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公开(公告)号:CN116804851A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310655800.6
申请日:2023-06-05
申请人: 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明公开了一种分布式智慧能源单元的自组网拓扑控制系统,模型构建模块利用数学建模方法对分布式智慧能源单元的无线能源监测传感器进行建模,得到能量消耗模型;整数编程问题构建模块对能量消耗模型,结合传感器采集能量传输的时间和与簇头相关联的无线能源监测传感器关联信息提出一个多约束的混合整数编程问题;迭代计算模块简化多约束的混合整数编程问题P;拓扑控制策略构建模块利用ATSAO算法或relax‑CVX算法求解0‑1背包问题获得智慧能源单元的自组网拓扑控制策略和对应的传感器采集能量传输的时间。
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公开(公告)号:CN117910775A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410165174.7
申请日:2024-02-05
申请人: 国网山东省电力公司 , 国网山东综合能源服务有限公司 , 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司
发明人: 王瑞琪 , 刘继彦 , 朱峰 , 周海妮 , 杜颖 , 鞠文杰 , 王者龙 , 王为帅 , 公维帅 , 王春义 , 肖楚鹏 , 许静 , 王振宇 , 郭松 , 胡文博 , 刘政 , 余梦 , 李妍 , 齐蓓 , 王奎 , 吴书创 , 胡宝华
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F17/10 , G06N7/01 , G06Q50/26
摘要: 本发明涉及一种综合能源系统低碳经济调度方法与装置、存储介质,包括建立综合能源系统最小运行成本模型;构建多智能体的马尔科夫合作博弈模型;通过多智能体的马尔科夫合作博弈模型将能源系统最小运行成本模型转为多智能体的分布式优化模型,并对分布式优化模型进行求解;基于多智能体的分布式优化模型的求解结果,以评估误差最小化更新各智能体Critic评估网络参数,按策略梯度下降方向训练各智能体Actor策略网络参数,将更新后的智能体的Actor网络投入调度应用。本发明能够高效求解综合能源系统优化问题,并能够满足实时调度对实时决策和系统安全运行的需求,可大幅缩短决策生成时间。
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公开(公告)号:CN116796891A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310655820.3
申请日:2023-06-05
申请人: 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 南瑞集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于新能源消纳控制的智慧能源单元最优组网控制方法,包括如下步骤:建立实现各智慧能源单元之间通信的智慧能源通信网络;建立多约束混合整数编程的联合优化模块;得到能使智慧能源单元传输功耗最小,且智慧能源单元通信安全率最大的次优解;构建拓扑控制为0~1的多背包优化模块;利用拓扑控制为0~1的多背包优化模块构建智慧能源单元通信安全率和传输能效联合优化算法,并利用智慧能源单元通信安全率和传输能效联合优化算法得到智慧能源单元的最佳拓扑结构和智慧能源单元的传输功率设计。本发明可以有效提高能源传输过程的安全性,降低智慧能源单元的能耗,从而延长智慧能源单元的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118154222A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410331914.X
申请日:2024-03-22
IPC分类号: G06Q30/0201 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F18/15 , G06F18/2433 , G06N3/0442 , G06N5/04 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种基于虚拟电厂的分布式能源定价方法,涉及虚拟电厂技术领域。方法包括步骤:根据各分布式能源站点的历史供电数据构建供电预测模型;将实时采集的当前供电设备数据、环境数据和天气预报数据经过数据平滑处理后输入所述供电预测模型预测得到各分布式能源站点的最大产电量;获取各分布式能源站点的成本函数,并构建供电商总成本函数;基于所述供电商总成本函数和用户效用函数构建主从博弈模型,对所述主从博弈模型进行求解得到供电商与用户侧的利益均衡点,基于所述利益均衡点进行定价。本申请通过预测最大产电量以实现在通过主从博弈模型进行求解定价结果时,能获得更准确的定价结果,并且有助于提高市场效率,促进供需平衡。
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公开(公告)号:CN117913870A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311660739.0
申请日:2023-12-06
摘要: 本发明公开了一种需求侧分布式异构储能集群的快速互动调节方法,包括以下步骤:步骤1,结合微电网下垂控制的动态特性和各电池储能系统之间的异构性,建立储能系统的动力学模型;步骤2,设计基于分布式协同控制的储能系统之间的通信拓扑,实现储能系统集群之间的分布式信息交换;步骤3,设计储能系统集群的快速互动调节算法,并结合所述的动力学模型和通信拓扑,实现对储能系统的充放电的控制以及功率分配的快速互动调节。该方法将储能系统考虑到基于下垂控制的微电网模型中,实现了储能系统和微电网的互动调节;避免了全局通信造成通信代价过大的问题;既保证了对储能系统的电量调节,又保证了对储能系统的有功功率和无功功率的互动调节。
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公开(公告)号:CN115031420A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210667306.7
申请日:2022-06-14
申请人: 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明提供一种近零能耗建筑及其温度控制系统,其中温度控制系统包括:向阳侧设备,具有向阳侧集热蓄热墙和第一隔热层,第一隔热层设置在向阳侧集热蓄热墙的外侧,所述向阳侧集热蓄热墙的顶部设置有进气孔、底部设置有出气孔;背阳侧设备,具有背阳侧集热蓄热墙和第二隔热层,第二隔热层设置在背阳侧集热蓄热墙的外侧;玻璃墙,其设置在所述近零能耗建筑的向阳侧,与所述向阳侧之间具有设定距离,并且底部设置有通风孔。本发明的技术方案,能够提高太阳能的利用率,改善墙体在冬季的保温性能,降低建筑的能源消耗量,并使建筑内空气温度分布均匀,提高近零能耗建筑的舒适度。
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