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公开(公告)号:CN106156945A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610474071.4
申请日:2016-06-27
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q50/06
摘要: 本发明属于电力技术领域,尤其涉及一种基于功率区间的风电场电能质量监测数据统计方法,具体是应用在风电场电能质量监测数据的统计方法,是对功率区间进行分段处理的电能质量数据分析与统计,提高风电场电能质量分析准确性,能够辅助找出造成风电场电能质量问题的原因。本发明是将风电场有功功率划分为10个功率区间,每个功率区间为风电场额定功率的10%,每个功率区间都独立进行统计,统计数据包括短期统计数据和长期统计数据。本发明不仅能够清楚风电场各功率区间的电能质量特性,还可以快速地找到产生的电能质量问题所在。可以辅助分析风电场电能质量问题产生的原因,统计出来的风电场电能质量具有一定的有效性和实用性。
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公开(公告)号:CN105391085A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510795836.X
申请日:2015-11-18
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
CPC分类号: Y02E10/763 , H02J3/38 , H02J3/00 , H02J3/386 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种考虑核电机组检修优化的核电-风电联合运行分析方法,在传统的计算方法之上,考虑不同季节(月份)电网开机方式的综合约束,分月度进行平衡,给出电网各月调峰能力及风电接纳能力,使计算得出的结果能够更加准确地反映未来电网运行存在的问题,可以有效提高核电机组并网条件下的风电接纳能力,进而提高电网中清洁能源发电比例,使多种电源更好的协调运行,应用前景十分广阔。
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公开(公告)号:CN105305436A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510783261.X
申请日:2015-11-16
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种多能跨区互联输电的防御能力快速评估与决策方法,面向电力系统中多元电源互联输电方式下系统暂态功角稳定控制方面,建立能够直接快速计算出决策结论的数学模型。首先定义防御向量,计及新定义向量进行网络导纳矩阵变换,并相继建立系统暂态能量方程。在此基础上,构建多能跨区互联输电中防御控制模型,给出最优防御向量的获取算法。最终,应用防御控制模型中的稳定防御裕度指标,进一步推演多能跨区互联输电的防御能力评价指标。通过本发明的方法,在多元电源互联输电故障时,能够快速计算出最优防御向量,并获得该故障方式下的系统防御能力,实现了系统安全稳定策略的科学评估与合理部署。
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公开(公告)号:CN105244879A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510795134.1
申请日:2015-11-18
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种考虑核电机组检修的核电抽水储能电站联合运行优化方法,考虑不同季节(月份)电网开机方式的综合约束,分月度进行平衡,给出电网各月调峰能力及抽水储能实际出力,使其能应用于未来电网核电机组大规模并网形势下的抽水储能参与电网调峰问题,解决了电网核电-抽水储能无法协调运行的难题。可以有效提高电网中清洁能源发电比例,帮助多种电源协调运行,应用前景十分广阔。
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公开(公告)号:CN105226659A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510703919.1
申请日:2015-10-27
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/06
CPC分类号: Y02A30/12
摘要: 本发明属于新能源技术领域,尤其涉及一种多区域互为支撑独立运行的微电网系统,具体是一种永久脱离大电网独立运行依靠多区域互相支撑维持稳定的微电网系统。由负荷预测装置和天气预测装置通过光纤通信与微网间联络决策机构相连,微网间联络决策机构与A区域微电网、B区域微电网及C区域微电网分别相连接;A区域微电网与B区域微电网通过AB网间联络线相连,B区域微电网与C区域微电网通过BC网间联络线相连,A区域微电网与C区域微电网通过AC网间联络线相连。本发明使微电网具备长期脱离大电网独立运行的能力,与大电网彻底分离、独立性高,使微电网的应用范围和稳定性得到显著提升,避免在大电网故障时受到影响。
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公开(公告)号:CN104451629A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410754926.X
申请日:2014-12-11
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种钢构输变电设备涂覆有机涂层前的化学转化工艺,该工艺属于钢材防腐技术领域,其工艺过程包括去污除锈、转化处理、水洗及干燥四个过程。其中所述转化处理液的成分为H3PO420-50g/L、ZnO10-20g/L、MnH2PO410-15g/L、促进剂50-100g/L、络合剂10-15g/L、缓蚀剂2-8g/L,所述促进剂为硝酸钠、硝酸锌、硝酸钙、亚硝酸钠、氯酸钾、氯酸钠、高锰酸钾、钼酸钠、钼酸锰、过氧化氢中的一种或几种,所述络合剂为柠檬酸、酒石酸、EOTA、一种或几种,所述缓蚀剂为硫脲、六次甲基四胺一种或两种。经该工艺处理后的工件表面洁净致密,具有一定的绝缘电阻,可以明显提高后期涂覆有机涂层的有效接触面积,增强有机涂层附着力,从而有效提高钢构件的综合防腐性能。
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公开(公告)号:CN103559552A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310484782.6
申请日:2013-10-16
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力科学研究院有限公司 , 东北大学
CPC分类号: Y04S10/60
摘要: 本发明涉及风电场微观选址的技术领域,特别涉及一种包含了风电场信息采集,风电场风功率预测以及风机站优化定位的分散式风电场微观选址系统,具体是一种基于带罚函数的双适应值粒子群算法的分散式风电场微观选址系统及方法。本发明包括风电场信息采集单元、风电场风功率预测单元、风机站选址定位单元;风电场信息采集单元是由上位机与图像处理芯片相连,风速仪与A/D转换器相连,A/D转换器与上位机相连。本发明能够更快捷地获得拟建风电场区域的风资源数据和地表信息数据,能够准确地对拟建风电场地区进行风资源预测,能对分散式风电场风机站进行优化的选址定位,填补了国内这一技术领域的空白,为电力行业作出了较大的贡献。
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公开(公告)号:CN110415138B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201910521409.0
申请日:2019-06-17
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q50/06 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q30/0283
摘要: 本发明属于电力系统调度自动化领域,尤其涉及一种基于调峰能力竞价的电热联合日前调度计划方法。由风电场发送风电功率预测至调度控制系统,光伏电站发送光伏功率预测至调度控制系统;调度控制系统接收负荷预测,根据收到的信息制定需下调负荷率发送至调峰能力竞价系统;调峰能力竞价系统与所有电源进行信息交互,形成竞价结果;调峰能力竞价系统将竞价结果发送至调度控制系统,由调度控制系统完成日前发电计划制定,下发给所有电源。本发明在取得负荷预测以及不可控电源发电预测的情况下,应用市场价格机制对电源调峰能力进行竞价,更精确地制定次日发电计划,形成更加完善的电力市场机制,适用于解决调峰补贴价格合理制定。
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公开(公告)号:CN107579534A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710970989.2
申请日:2017-10-18
摘要: 本发明公开了一种改善光伏发电容量可信度的储能系统控制方法,包括步骤:获取计算所需参数;计算初始光伏发电系统的容量可信度α0;按如下控制方法对储能进行控制:由光伏发电出力最大功率波动率为约束条件确定储能系统的安装功率及安装容量;以最大化光伏出力与负荷需求曲线一致性为控制目标,以储能系统的荷电状态约束及充放电功率约束条件,优化求解得到储能系统在一年中各个时刻的出力序列;计算加入储能系统后光伏发电的容量可信度α1;计算储能系统对光伏发电系统容量可信度的改善程度为Δα=α1-α0;本发明具有高实施度、低成本的特点,对含光伏发电的电力系统规划尤其是电源规划及对改善光伏发电在电力系统中的消纳能力具有较好的实际指导意义和应用价值。
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公开(公告)号:CN115949865B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310244582.7
申请日:2023-03-15
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 中航勘察设计研究院有限公司
摘要: 本申请公开了一种隧道探测设备,隧道探测设备包括行走装置、道床探测装置、操作平台、转向云台和拱顶探测装置;行走装置活动连接在轨道上,能够沿着轨道行走;道床探测装置安装在行走装置上,道床探测装置包括第一探测件,第一探测件朝向轨道的道床;操作平台安装在行走装置上,能够随着行走装置沿轨道活动,操作平台位于行走装置的上方;转向云台安装在操作平台上;拱顶探测装置包括第二探测件,第二探测件安装在转向云台上,第二探测件能够随转向云台相对于操作平台活动,第二探测件朝向隧道的拱顶。该设备能够同时对隧道内的多个位置进行病害探测,能够提高隧道病害探测的效率,缩短探测周期。
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