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公开(公告)号:CN109164397A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811107939.2
申请日:2018-09-21
申请人: 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G01R31/392
摘要: 本发明公开了属于电力系统领域的一种考虑充电速率和环境温度的锂电池寿命损耗评估方法,在考虑充电速率和环境温度的情况下,实时评估磷酸铁锂电池寿命损耗,包括进行磷酸铁锂电池循环寿命实验、确定磷酸铁锂电池的AH总量、确定某周期内磷酸铁锂电池的充电量、确定某周期内磷酸铁锂电池的充电量及确定磷酸铁锂电池的寿命损耗等步骤,本磷酸铁锂电池寿命损耗评估方法不需要一次性得到整个循环周期磷酸铁锂电池的充电电流I变化曲线和工作环境温度T变化曲线,在考虑充电速率和环境温度影响的同时,根据锂电池每一次充放电过程在线进行磷酸铁锂电池寿命损耗计算。该方法基本结构明确、计算速度快,满足了磷酸铁锂电池寿命损耗评估的实时性要求。
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公开(公告)号:CN109164396A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811107902.X
申请日:2018-09-21
申请人: 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G01R31/392
摘要: 本发明公开了属于电力系统领域的一种实时磷酸铁锂电池寿命损耗评估方法,该实时评估磷酸铁锂电池寿命损耗包括:进行磷酸铁锂电池循环寿命实验、确定磷酸铁锂电池的AH总量、确定某周期内磷酸铁锂电池的充电量、确定某周期内磷酸铁锂电池的充电量及确定磷酸铁锂电池的寿命损耗等步骤,本磷酸铁锂电池寿命损耗评估方法不需要一次性得到整个循环周期磷酸铁锂电池的充电电流I变化曲线和工作环境温度T变化曲线,在考虑充电速率和环境温度影响的同时,可以根据磷酸铁锂电池每一次充放电过程在线进行磷酸铁锂电池寿命损耗计算。该方法基本结构明确、计算速度快,满足了磷酸铁锂电池寿命损耗评估的实时性要求。
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公开(公告)号:CN117390516A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311449527.8
申请日:2023-11-02
申请人: 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G06F18/241 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06F18/214 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/096
摘要: 一种风电机组滚动轴承迁移故障可解释性诊断方法,所述方法包括以下步骤:a.构建源域数据集和目标域数据集;b.构建故障诊断模型;c.完成对故障诊断模型的训练;d.对故障诊断模型进行验证;e.将待诊断轴承的振动信号输入到故障诊断模型,识别故障的类型;f.利用格拉姆角场将模型提取的空间池化特征转为二维数据,并对处理后的数据取对角线数据求取概率分布,从而赋予模型可解释能力。本发明在深度学习结构中融合多尺度并行机制,利用空间池化机制混合提取后的多尺度特征,利用Wasserstein距离缩小源域和目标域特征之间的分布差异,可有效提取振动信号中的多尺度信息,实现了对风电机组滚动轴承故障状态的准确识别。
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公开(公告)号:CN117314485A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311206301.5
申请日:2023-09-18
发明人: 王海云 , 王方雨 , 陈艳霞 , 于希娟 , 王永 , 周文斌 , 王松 , 杨莉萍 , 陈茜 , 焦建林 , 汪伟 , 张再驰 , 张雨璇 , 姚艺迪 , 徐鹏 , 郑凯元 , 王宁 , 张淼 , 丁肇豪
IPC分类号: G06Q30/0201 , G06Q30/0601 , G06Q50/06
摘要: 本申请公开了一种电力调峰辅助服务市场出清方法及装置。包括:获取次日的调峰需求电能量;确定L个负荷聚合商在目标时刻的可调度容量及与可调度容量对应的节点出清价格;获取可控机组的运行边界约束,基于运行边界约束,以电能量成本最低为目标构建日前电能量预出清模型,通过求解该模型得到可控机组在目标时刻的预出清容量和边际出清价格;基于L个负荷聚合商的节点出清价格和可控机组的边际出清价格确定M个负荷聚合商中标,并基于M个负荷聚合商在目标时刻的可调度总容量、单个可控机组的预出清容量和调峰需求电能量之差确定N个可控机组中标。本申请解决了相关调峰辅助服务市场未针对新能源发电主体进行报价导致弃能的技术问题。
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公开(公告)号:CN113552111B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110823938.3
申请日:2021-07-21
申请人: 华北电力大学
摘要: 本发明涉及铀检测技术领域,具体涉及一种磁性Au‑MOF材料及其制备方法和应用,所述磁性Au‑MOF材料,为壳核结构,以磁性铁氧化物为材料核层,表面依次包覆金增强层以及MOF吸附层;本发明通过以磁性的铁氧化物材料为核,金为SERS增强层,MOF为铀吸附层的“核‑壳”结构纳米粒子,因其兼有超顺磁性、易于分离以及金表面易于修饰的特点,成为了SERS活性基底的一项新的选择。
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公开(公告)号:CN102946140B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201210418264.X
申请日:2012-10-26
申请人: 广东电网公司电力调度控制中心 , 华北电力大学
IPC分类号: H02J9/08
摘要: 一种确定黑启动最短加权路径的方法,包括步骤:获取各支路的充电时间、充电功率、高压电抗器容量,将各所述支路的充电功率、高压电抗器容量归算到预设电压等级基准和预设功率基准,确定各所述支路的充电功率标幺值、高压电抗器容量标幺值;根据各所述支路的充电时间、充电功率标幺值、高压电抗器容量标幺值确定各所述支路的权值;根据各所述支路的权值确定最短加权路径。本发明提供相应的确定黑启动最短加权路径装置。通过本发明的方法及装置,综合考虑充电时间、充电功率标幺值、高压电抗器容量标幺值,合理地确定最短加权路径,实现黑启动的顺利进行。
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公开(公告)号:CN102946117A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210418822.2
申请日:2012-10-26
申请人: 广东电网公司电力调度控制中心 , 华北电力大学
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供一种发电机启动顺序优化方法和系统,其方法包括步骤:确定各最短加权路径中各节点的父节点信息和各最短加权路径的权值;分别根据各权值以及目标发电机的启动容量、爬坡率确定各目标发电机的综合优先级指标;以综合优先级指标最小的目标发电机作为启动目标;通过父节点信息确定启动目标的最短加权路径;以原对偶内点最优潮流求解启动目标以及对应该启动目标的最短加权路径与带电网路构成的系统;并判断该系统的最优潮流是否收敛;若是,则将启动目标及对应该启动目标的最短加权路径并入到带电网路中。本发明避免了重复获取最优送电路径,大大提高了大停电后获取发电机启动顺序的效率。
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公开(公告)号:CN117592688A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311467574.5
申请日:2023-11-06
发明人: 于希娟 , 陈艳霞 , 王方雨 , 王松 , 周文斌 , 王海云 , 王永 , 陈茜 , 张雨璇 , 姚艺迪 , 徐鹏 , 焦建林 , 郑凯元 , 张再驰 , 杨莉萍 , 汪伟 , 王宁 , 张淼 , 宣振文 , 王立永 , 及洪泉 , 胡俊杰 , 陈佳琦 , 刘宝柱
IPC分类号: G06Q10/0631 , H02J3/06 , H02J3/00 , G06F17/15 , G06Q30/0201 , G06Q50/06
摘要: 本申请公开了一种电动汽车两阶段充放电调度方法及装置。其中,该方法包括:在电动汽车的日前调度阶段内,采集电动汽车申报的出行信息和分时电价信息,根据电动汽车次日的充放电分时电价,以电动汽车充放电的总成本最低为目标建立日前调度模型,确定电动汽车在次日的总充放电功率目标曲线,目标总充放电功率曲线用于表示在充放电日期内多个预设时间段内电动汽车的目标总充放电功率;在电动汽车的实时调度阶段内,针对电动汽车入网的随机性,建立基于滚动优化的实时调度模型,对电动汽车在实时阶段每个预设时间段的实际充放电总功率进行调整,使得实际充放电总功率和目标总充放电功率的差值最小,进而实现对目标功率的准确有效跟踪。
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公开(公告)号:CN101789039A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010101222.4
申请日:2010-01-26
申请人: 华北电力大学 , 华北电网有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了电力系统保护技术领域中的一种继电保护设备可用率和最优检修周期的计算方法。可用率的计算方法是:建立维修后的继电保护设备的完好性的可信度的数学模型并确定所述数学模型参数;根据继电保护设备使用寿命的分布函数,获得维修后的继电保护设备的可靠性计算公式;考虑模糊不确定性对继电保护设备的影响,确定故障分布函数;根据故障分布函数计算继电保护设备的可用率;最优检修周期的计算方法是根据继电保护设备可用率的计算方法,计算不同的检修周期T的继电保护设备可用率A(T),找出其中最大的继电保护设备可用率A(T),其对应的检修周期T为继电保护设备最优检修周期。本发明使继电保护设备可用率和最优检修周期的计算更加准确。
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公开(公告)号:CN113552111A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110823938.3
申请日:2021-07-21
申请人: 华北电力大学
摘要: 本发明涉及铀检测技术领域,具体涉及一种磁性Au‑MOF材料及其制备方法和应用,所述磁性Au‑MOF材料,为壳核结构,以磁性铁氧化物为材料核层,表面依次包覆金增强层以及MOF吸附层;本发明通过以磁性的铁氧化物材料为核,金为SERS增强层,MOF为铀吸附层的“核‑壳”结构纳米粒子,因其兼有超顺磁性、易于分离以及金表面易于修饰的特点,成为了SERS活性基底的一项新的选择。
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