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公开(公告)号:CN113343167B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110878560.7
申请日:2021-08-02
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华东交通大学
Abstract: 本发明涉及技术风光储能源规划领域,具体涉及到一种多场景置信间隙决策风光储联合规划方法,包括:基于信息间隙决策理论建立置信间隙决策理论模型,得到多场景置信间隙决策理论模型;确定风光储联合鲁棒规划中不确定变量的分类置信不确定区间;构建基于多场景置信间隙决策理论的风光储联合鲁棒规划模型;设计交叉熵‑雷达扫描微分进化算法对风光储联合鲁棒规划模型进行求解。本发明在决策结果所承担的决策风险概率尽可能小的前提下,最大化规避不确定性的负面影响,以置信不确定区间描述不确定变量的随机性与多态性,并取消鲁棒系数主观设定,实现更为准确而合理的系统电压偏差改善率与总投资成本协同优化的风光储联合鲁棒规划。
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公开(公告)号:CN113835372A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202110996197.9
申请日:2021-08-27
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 沈阳粒方智能设备有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种电极式电锅炉辅助火电机组一次调频的控制系统及方法,属于火电机组控制技术领域,控制系统包括电极式电锅炉调频功耗修正逻辑电路和电极式电锅炉功耗控制逻辑电路;控制方法包括电极式电锅炉调频功耗修正工序和电锅炉功耗控制工序,本发明利用电极式电锅炉的负荷特性,通过增减电极式电锅炉的功耗来辅助火电机组进行一次调频,提高火电机组的一次调频性能。从而使火电机组的一次调频性能不依靠汽轮机自身调节系统直接自动调整汽轮机调门去完成一次调频响应,从而延长了火力发电机组设备的寿命,增强了火力发电机组的经济性。
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公开(公告)号:CN113766121A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110913771.X
申请日:2021-08-10
Applicant: 国网河北省电力有限公司保定供电分公司 , 国网河北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了基于四足机器人的保持图像稳定的装置和方法,属于机器人控制技术领域。本发明提供的基于四足机器人的保持图像稳定的方法包括:首先获取四足运动信号和相机当前位姿;根据所述四足运动信号得到四足机器人在运动时四足的高度变化和四足的位置;根据所述相机当前位姿、所述四足的高度变化和所述四足的位置控制相机位姿;获取当前图像帧和历史图像帧;根据所述当前图像帧和所述历史图像帧对所述相机位姿进行修正。本发明通过利用四足机器人的四足运动信号对四足机器人上的相机进行调整,并根据当前图像帧和历史图像帧对相机的位姿进行修正能够大大增加相机拍摄图像时的稳定性。
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公开(公告)号:CN112902274B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110505275.0
申请日:2021-05-10
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有需求侧响应功能的采暖系统,包括:散热组件,吸收供热装置提供的热量并将吸收的热量向室内辐射供热;第一供热装置,用于给散热组件供热;第二供热装置,包括第二加热件、若干个内部中空的传热件、蓄能材料、封装容器、介质存储罐、充灌泵和电动阀门,蓄能材料设置在封装容器内,散热组件通过传热件与封装容器连接,充灌泵与介质存储罐连接,充灌泵与传热件连接,充灌泵上设置有电动阀门;控制单元,用于控制用电设备的工作状态,用户可通过手机APP发送信号给所述控制单元用于联动控制各设备。本发明中,辐射采暖可以灵活调节使用,又增强其与电网友好互动的能力,保证供暖的同时参加需求侧响应。
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公开(公告)号:CN112986784A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110431475.6
申请日:2021-04-21
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆理工大学
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开一种大功率焊接型IGBT模块的异常识别方法及装置,大功率焊接型IGBT模块的异常识别方法,将IGBT模块正向导通,提取IGBT模块正向导通时的压降和电流的监测数据并求取其平均值,并基于IGBT模块有效工作芯片计算模型,检测出因键合线脱落引起IGBT芯片失效后的IGBT模块有效工作芯片数目,经由与标准IGBT模块中的IGBT芯片个数对比,使得到IGBT模块异常识别结果,实现了仅需监测IGBT模块导通电压和导通电流,即可检测出IGBT模块中有效工作IGBT芯片数目的目的,有效地提高了大功率变流器功率模块预警功能的准确性。
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公开(公告)号:CN112821397A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110416354.4
申请日:2021-04-19
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 长沙理工大学 , 国网电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开一种“源‑荷‑储”协调的低碳经济调度方法及装置,方法包括:依据价格型需求响应模型和激励型需求响应模型对某一时刻的负荷进行计算;响应于获取的某一时刻的负荷,构建计及合理弃能和储能设备变工况特性的上层优化调度模型;构建下层优化调度模型;将求解上层优化调度模型得到的各时段的剩余负荷和各时段的储能充放电功率输入至下层优化调度模型;响应于获取的各时段的剩余负荷和各时段的储能充放电功率,对下层优化调度模型进行求解;基于求解结果,将调度指令发送至电力系统的各个设备。实现了将源侧合理弃能与荷侧多类型需求响应共同引入至电力系统调度工作,能够有效提高低碳经济调度模型的经济性与计算的精确度。
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公开(公告)号:CN112736954A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110135201.2
申请日:2021-02-01
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种提高AGC调节性能的储能控制方法,属于电力系统节能控制技术领域,储能控制系统接收到AGC指令Pagc后,判断Pagc与AGC指令变化时刻机组负荷P0之差。判断差值所属区间,对储能电池理论指令执行不同的策略。本发明将AGC指令与AGC指令变化时刻机组负荷的差值进行区间段划分,由不同区间段,结合AGC调频计算规程,给出不同的控制策略,重点提高调节速率K1,该策略根据AGC指令变化大小对电池进行充放电控制,即可提高调节速率,又节省了电池电量,降低了电池损耗,增加电池使用寿命。
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公开(公告)号:CN112072637A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010729362.X
申请日:2020-07-27
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大电网区域智能与应急双向配电方法,该方法包括以下步骤:步骤一,建立测控中心网络;步骤二,构建测控中心软件系统,在测控中心内构建参数设定模块、信号接收模块、信号分析模块、信号输出模块与学习优化模块;步骤三,测控中心投入使用,将各个电器元件传输的信号通过测控中心的各个模块进行处理;本发明通过构建测控中心网络监控整个大大电网中各个网点处的输配电情况,并与计划输配电参数进行对比,通过对比改进输配电计划,进而使电能可以实现更大程度上的优化应用;通过整理整个测控中心的数据,形成一个可视化的图文模式,对后续的配电计划的持续改进与科研具有重要的参考意义。
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公开(公告)号:CN110360540B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910660476.0
申请日:2019-07-22
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 电网AGC负荷指令频繁波动的锅炉主蒸汽温度控制方法属于锅炉主蒸汽温度控制技术领域。本发明通过主蒸汽温度超强微分前馈控制回路对锅炉主蒸汽温度的变化趋势以及锅炉主蒸汽温度测量值与主蒸汽温度设定值的差值进行综合判断和提前控制。防主蒸汽温度超调的减温水喷射控制逻辑回路用于电网AGC负荷指令频繁波动的工况,将主蒸汽温度控制在设定范围内。本发明能大幅提高主蒸汽温度调节品质,缩小锅炉主蒸汽温度的波动范围,提高机组效率。使用该控制方案后,主蒸汽温度波动范围较之前减少3℃~5℃。随着主蒸汽温度控制技术的不断发展和成熟,可为提升机组的安全稳定、高效经济运行,实现节能优化的长期目标奠定基础。
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公开(公告)号:CN110360540A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910660476.0
申请日:2019-07-22
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 电网AGC负荷指令频繁波动的锅炉主蒸汽温度控制方法属于锅炉主蒸汽温度控制技术领域。本发明通过主蒸汽温度超强微分前馈控制回路对锅炉主蒸汽温度的变化趋势以及锅炉主蒸汽温度测量值与主蒸汽温度设定值的差值进行综合判断和提前控制。防主蒸汽温度超调的减温水喷射控制逻辑回路用于电网AGC负荷指令频繁波动的工况,将主蒸汽温度控制在设定范围内。本发明能大幅提高主蒸汽温度调节品质,缩小锅炉主蒸汽温度的波动范围,提高机组效率。使用该控制方案后,主蒸汽温度波动范围较之前减少3℃~5℃。随着主蒸汽温度控制技术的不断发展和成熟,可为提升机组的安全稳定、高效经济运行,实现节能优化的长期目标奠定基础。
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