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公开(公告)号:CN111178601B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201911307925.X
申请日:2019-12-18
申请人: 上海能源科技发展有限公司
摘要: 本发明涉及本发明公开的一种基于气象数据后处理的风电机组功率预测方法,其特征在于,由于风功率和风速之间是非线性关系,且风速是影响风功率的首要因素,所以将风向分成N个扇区,空气密度分为某固定间隔的长度为m的序列,在每对风向和空气密度下,采用风速的高次多项式近似逼近。本发明通过历史数据找到风机功率和这三个气象变量间的函数关系,以通过气象预测值直接得到预测功率。同时,也可通过实际输出功率和通过该函数计算的预测功率的偏离程度,辅助检验风机是否正常运行。
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公开(公告)号:CN117703680A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311708328.4
申请日:2023-12-13
申请人: 上海能源科技发展有限公司
IPC分类号: F03D13/20 , F03D80/80 , F03D13/10 , E02D27/42 , F16F15/023
摘要: 一种用于新能源的高强度风力发电塔结构,包括混凝土塔基、锥形塔筒和风叶机组,所述锥形塔筒至少设置有两节,且顺次套接,所述风叶机组通过拼装的方式固定安装在所述锥形塔筒的顶部,所述锥形塔筒均为下端大于上端的锥形空筒结构,且锥形塔筒的内部上侧、下侧和中间位置处均固定设置有环形加强板,相邻的两个锥形塔筒之间首尾套接,所述锥形塔筒和混凝土塔基以及相邻的两个锥形塔筒之间均通过自调节平衡组件连接,所述锥形塔筒位于最下侧的一节塔筒上设置有进出口,所述锥形塔筒的内部设置有工作台,所述工作台用于放置电源控制柜,所述工作台的上侧中间位置处设置有向上延伸的电动升降梯,所述电动升降梯与环形加强板固定连接。
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公开(公告)号:CN117674307A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311704575.7
申请日:2023-12-12
申请人: 上海能源科技发展有限公司
IPC分类号: H02J3/48 , F01D21/00 , H02J3/24 , H02P9/00 , H02P101/20
摘要: 本发明涉及一次调频补偿控制方法、补偿控制系统、补偿控制设备及可读存储介质。该一次调频补偿控制方法包括步骤:S1,根据当前发电机组的负荷状态,获取当前主蒸汽压力系数,主蒸汽压力系数基于发电机组的实际机前压力和实际功率得到;S2,基于发电机组的不同负荷段调频系数调整主蒸汽压力系数;S3,基于标准一次调频补偿量调整步骤S2的计算结果;S4,基于发电机组的不同负荷段修正量调整步骤S3的计算结果;S5,基于步骤S4的计算结果生成一次调频补偿控制指令。本发明提出了一次调频补偿控制方法、补偿控制系统、补偿控制设备及可读存储介质,能够优化一次调频控制策略,提升一次调频调节效果。
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公开(公告)号:CN117390750A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311399761.4
申请日:2023-10-25
申请人: 上海能源科技发展有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06V20/17 , G06T17/05 , G06T17/00 , G06V10/30 , G06T5/70 , G06V10/26 , G06V10/764 , G06V10/762 , G06T7/10
摘要: 本发明提供一种屋顶光伏阳光棚的自动优化排布方法,包括如下步骤:基于采集的屋顶数据,进行屋顶面分割,获得屋顶面平面函数;S2、基于采集的三维数据和阳光棚铺设高度,测算拟铺设阳光棚面阴影遮挡范围,获取并栅格化屋顶阳光棚可开发区域;S3、计算屋顶阳光棚可开发区域的最大矩形区域;S4、在所述最大矩形区域内进行阳光棚排布设计;S5、更新屋顶阳光棚可开发区域和阳光棚排布方案,并重复所述步骤S3和所述步骤S4,直至完成全部阳光棚排布方案的设计。本发明解决了屋顶光伏阳光棚人工排布设计效率低、现有自动设计排布方法未充分考虑屋顶障碍物、屋顶区域利用率低的问题。
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公开(公告)号:CN117168514A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311126719.5
申请日:2023-09-04
申请人: 上海能源科技发展有限公司
摘要: 本公开提供了同时探测温度、应变及声波的光纤复合传感器及解调方法。该光纤复合传感器包括:单模连接光纤,被设置成实现光信号的输入和原路反射式输出;光纤光栅,被设置在单模连接光纤上,包括至少两个具有等间隔折射率变化周期的布拉格光栅敏感元件;光纤F‑P声波敏感腔,被一体化制造在单模连接光纤端面,具有光学F‑P干涉腔结构的敏感元件,用以实现对声波的传感测量功能;光衰减器,被设置在单模连接光纤上,该光衰减器被设置为光纤F‑P声波敏感腔与其最邻近的光纤光栅之间的光纤熔接损耗点。此外,还提供了一种对应的信号解调方法。本公开提供的光纤复合传感器不仅能够同时精确测量温度、应变同时,还具有精确测量及声波的能力。
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公开(公告)号:CN117108817A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311333015.5
申请日:2023-10-16
申请人: 上海能源科技发展有限公司
IPC分类号: F16K37/00 , F16K17/04 , F16K17/164
摘要: 本发明公开了一种高压旁路阀新型密封结构及方法,包括:旁路阀主体,旁路阀主体包括可以输送流体的阀体;压力释放机构,压力释放机构固定连接于旁路阀主体顶部并与其连通对流体压力进行释放,压力释放机构包括安装环,安装环顶部固定连接有壳体,壳体内壁活动连接有架体,架体顶部固定连接有弹簧;警示机构,警示机构固定连接于压力释放机构顶部对工作人员进行警示。本发明解决了现有的高压旁路阀在使用的过程中,不便于在进行泄压时发出提示信号,对巡查的工作人员进行提醒,影响工作人员对火电机组的故障进行诊断,容易导致设备过载或故障导致意外事故的问题,本发明还可以对密封盖进行拆卸更换,避免密封盖磨损程度过大影响密封性。
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公开(公告)号:CN116877335A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310961046.9
申请日:2023-08-01
申请人: 上海能源科技发展有限公司
摘要: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其涉及一种风力发电机组的偏航控制方法及系统。所述方法包括以下步骤:对采集风力标记点数据进行风力数据采集及历史数据预处理,生成标准历史风力数据;对标准历史风力数据进行季节性风力数据预测,生成预测季节性风力数据;对预测季节性风力数据进行预测季节性风力数据优化,生成优化预测季节性风力数据;根据优化预测季节性风力数据进行发电机组的季节性偏航控制方式设计,生成初始偏航控制数据;根据实时风力数据对初始偏航控制数据进行偏航方位调整,生成偏航控制数据;对偏航控制数据进行偏航方向优化调整,生成优化偏航控制数据。本发明对风力发电机组进行精准地偏航控制,从而减少大量损耗资源与时间。
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公开(公告)号:CN116646924A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310609517.X
申请日:2023-05-26
申请人: 上海能源科技发展有限公司
IPC分类号: H02J3/00 , G06N3/0442 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F18/214 , G06F18/21
摘要: 本发明提供一种基于多源数据的OI‑LSTM的风电场长期风功率预测方法及系统,风功率预测方法包括获取在预设时间内清洗后的场站清洗数据;所述场站清洗数据包括场站气象要素数据和场站功率数据;依据所述场站气象要素数据对该场站的气象格点预测数据选取最优插值算法,得到气象站点预测数据;筛选关键气象要素,并在所述气象站点预测数据中获取与所述关键气象要素对应的关键要素预测数据;将所述场站功率数据与相同时段的关键气象要素预测数据按照时间段划分为训练集和验证集;利用所述训练集和所述验证集对深度神经网络进行训练,获得风功率预测模型,以用于对风功率进行预测。采用上述预测方法,可以提高模型训练效率和优化模型训练结果。
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公开(公告)号:CN109344428B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN201810965510.0
申请日:2018-08-23
申请人: 上海能源科技发展有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/06 , G06F119/12 , G06F119/04 , G06F119/02
摘要: 本发明提供了一种先进小型核反应堆电厂选址源项模型计算方法,其特征在于,包括以下步骤:建立由安全壳泄露入环境中的放射性A0的计算方程:建立位于地面的空腔内放射性A1的变化方程;建立泄露致环境的放射性A2的方程:联立上述方程,即得到改进的先进小堆选址源项模型。通过本发明提高的方法得到的模型考虑了地上——地下布置的特点,即不仅考虑了地下安全壳对放射性的阻隔、滞留作用,也的考虑了地面厂房的阻隔、滞留作用。通过泄露、去除、衰变系数细致描述了放射性的消失。相对于传统选址源项模型,考虑得更为精细,更贴近先进小堆的布置特点。
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公开(公告)号:CN116357522A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310004340.0
申请日:2023-01-03
申请人: 蒙东协合开鲁风力发电有限公司 , 上海能源科技发展有限公司
摘要: 本发明提供了一种集成机载激光测风雷达的风机系统及运行控制方法。风机系统包括第一类风机和第二类风机;采用协同信息采集模型优化所述第一类风机、第二类风机部署位置;根据第一类风机、第二类风机数据、天气数据、历史数据采用神经网络构建风场信息,结合风场信息进行风机运行控制。通过优化设置激光测风雷达使用数量,降低了建设成本;结合了两类风机共同构建的风场信息情况预测的风速信息对风机进行运行控制,实现了更精准有效的风机控制。
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