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公开(公告)号:CN119944868A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510010251.6
申请日:2025-01-03
Applicant: 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开一种针对高渗透率分布式光伏集群控制的配电网仿真方法,包括:S1,根据阻抗之间的电气距离聚类划分集群,并对划分的集群内的各个电压的灵敏度进行计算,选取综合灵敏度最高的为集群的主导节点;S2,若各节点的电压和功率数据不满足约束条件,调动其他集群内有可调无功容量的逆变器,通过各集群之间主节点的电压影响灵敏度因子,选择有无功裕度且与主导节点之间灵敏度因子最大的集群,对其进行主导节点电压控制进行调压;S3,在仿真软件中搭建配电网中的有功功率、无功功率、电压幅值以及网损等数据进行仿真,若不满足约束条件则返回步骤S2;若满足约束条件,则可以应用到实体的配电系统中进行配电网的优化过程,提高配电网运行效率。
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公开(公告)号:CN109764418A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811531973.2
申请日:2018-12-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的一种基于溶液除湿的双效吸收式制冷系统,包括吸收制冷循环,吸收制冷循环包括与热源连接的高压发生器,高压发生器连接第一溶液热交换器和低压发生器,第一溶液热交换器连接吸收器,吸收器连接蒸发器,蒸发器连接干式风机盘管;低压发生器连接第二溶液热交换器、冷凝器以及冷却器,冷凝器和冷却器连接除湿循环;第二溶液热交换器连接吸收器,冷却器与蒸发器相连接。本发明利用余热驱动,既能用溶液除湿,又能用溶液制冷,利用除湿循环和吸收制冷循环分别处理新风与回风来实现热湿分控实现温湿度独立控制。除湿循环和吸收式制冷系统相互串联,互不传质,使得吸收制冷循环不会有不凝性气体渗入,实现空气降温处理和除湿处理过程的分离。
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公开(公告)号:CN109506311A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811533310.4
申请日:2018-12-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的一种复叠式双冷源温湿度独立控制空调系统,包括低温制冷循环系统和高温制冷循环系统;低温制冷循环系统包括依次连接的低温蒸发器、第一压缩机、第一冷凝器以及第一节流阀,高温制冷循环系统包括依次连接的高温蒸发器、第二压缩机、第二冷凝器以及第二节流阀;第一冷凝器和干式风机盘管连接混流器的入口,混流器的出口连接高温蒸发器;干式风机盘管的入口连接分流器的一个出口,分流器的另一个出口连接第一冷凝器;分流器的入口连接冷却水水泵,冷却水水泵连接高温蒸发器。本发明通过实现空气降温处理和除湿处理过程的分离,可以避免现有空调系统存在的夏季冷热相抵现象,提高了室内的空气品质,实现空气温湿度的独立调节。
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公开(公告)号:CN109340953A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201810959390.3
申请日:2018-08-22
Applicant: 东南大学
CPC classification number: F24F5/0017 , F24D11/002 , F24F2005/0025
Abstract: 本发明的一种储能型吸收式可调节供暖及供冷系统,包括熔融盐蓄热系统、循环系统、供暖回路系统、供冷回路系统;供暖回路系统包括高压蒸汽制备循环回路和低压蒸汽制备循环回路,高压蒸汽制备循环回路包括热交换器,热交换器出口通道经过止回阀与高压汽液储存器相连,高压汽液储存器的出汽管道经过电磁阀分为两个通道;低压蒸汽制备循环回路包括吸收器,吸收器连接冷凝器,冷凝器的出口管道经过止回阀后通入低压汽液储存器。本发明利用蓄热罐在用电低谷加热并储存,在用电高峰或全天候情况下释放出来,达到移峰填谷的效果,能够降低对传统能源的依赖,改善生态环境,保护环境。
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公开(公告)号:CN114413505B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202111565296.8
申请日:2021-12-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种利用燃料电池余热的复合吸收式制冷系统,其特征在于:包括燃料电池模块和吸收制冷循环模块,所述吸收制冷循环模块包括依次连接形成循环的制冷剂再生装置、制冷剂蒸发装置和制冷剂吸收装置,所述燃料电池模块产生的废热传递给所述制冷剂再生装置后从吸收剂中再生出制冷剂,再生出的制冷剂进入所述制冷剂蒸发装置向外输出冷量后进入所述制冷剂吸收装置,在制冷剂吸收装置中,制冷剂被吸收剂所吸收,然后回到制冷剂再生装置形成循环。本发明利用氢气和空气的电化学反应驱动,既能通过高温质子交换膜燃料电池产生电能,又能利用燃料电池废热制冷。
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公开(公告)号:CN109340953B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201810959390.3
申请日:2018-08-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的一种储能型吸收式可调节供暖及供冷系统,包括熔融盐蓄热系统、循环系统、供暖回路系统、供冷回路系统;供暖回路系统包括高压蒸汽制备循环回路和低压蒸汽制备循环回路,高压蒸汽制备循环回路包括热交换器,热交换器出口通道经过止回阀与高压汽液储存器相连,高压汽液储存器的出汽管道经过电磁阀分为两个通道;低压蒸汽制备循环回路包括吸收器,吸收器连接冷凝器,冷凝器的出口管道经过止回阀后通入低压汽液储存器。本发明利用蓄热罐在用电低谷加热并储存,在用电高峰或全天候情况下释放出来,达到移峰填谷的效果,能够降低对传统能源的依赖,改善生态环境,保护环境。
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公开(公告)号:CN109099743B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201810707405.7
申请日:2018-07-02
Applicant: 东南大学
IPC: F28D21/00
Abstract: 本发明的一种多热源余热回收系统,包括发电系统、制冷系统、制热系统和冷却系统;发电系统用于为制冷系统提供电能,制冷系统利用高温余热和低温余热制冷,发电系统和制冷系统利用的余热用于制热系统热源梯级利用热量,冷却系统用于冷却供电系统和制冷系统。本发明根据不同的余热源温度采取不同的余热回收方式,高温余热用于发电系统,产生的电能可驱动压缩制冷系统制冷;制冷系统可同时回收高温余热和低温余热,降温后的余热进入低温水箱可为生活提供热水,实现余热按质回收、梯级利用,并且内部能源可相互转化利用,提高了能源的综合利用效率。
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公开(公告)号:CN109099743A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810707405.7
申请日:2018-07-02
Applicant: 东南大学
IPC: F28D21/00
Abstract: 本发明的一种多热源余热回收系统,包括发电系统、制冷系统、制热系统和冷却系统;发电系统用于为制冷系统提供电能,制冷系统利用高温余热和低温余热制冷,发电系统和制冷系统利用的余热用于制热系统热源梯级利用热量,冷却系统用于冷却供电系统和制冷系统。本发明根据不同的余热源温度采取不同的余热回收方式,高温余热用于发电系统,产生的电能可驱动压缩制冷系统制冷;制冷系统可同时回收高温余热和低温余热,降温后的余热进入低温水箱可为生活提供热水,实现余热按质回收、梯级利用,并且内部能源可相互转化利用,提高了能源的综合利用效率。
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公开(公告)号:CN119990549A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510469901.3
申请日:2025-04-15
Applicant: 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 , 东南大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/0635 , G06Q10/20 , G06Q50/06 , G06F30/27 , G06T17/00 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F18/23 , G06F18/22 , G06F18/2431 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/0985 , G06N3/048
Abstract: 本申请提供了一种面向数字孪生体的多维数据融合分析方法及装置,涉及数据分析技术领域,包括:构建目标电厂中M个故障预测模型;对多个电厂系统进行多层级数据融合建模;将M个故障预测模型加载至多个系统级数字孪生体;对目标电厂进行多级故障转移分析;根据电厂故障状态转移图对电厂初始孪生体进行故障传导渲染,获得电厂数字孪生体;将M个实时设备运行数据加载至M个故障预测模型,获得M个设备运行状态后,在电厂数字孪生体进行M个设备运行状态可视化。通过本申请可以解决现有技术中由于缺乏对多维数据的有效融合,导致电厂运维效率较低的技术问题,通过构建电厂数字孪生体,实现设备运行状态的可视化,提高了电厂的运维效率。
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公开(公告)号:CN115000452B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202210662250.6
申请日:2022-06-13
Applicant: 东南大学
IPC: H01M8/04007
Abstract: 本发明涉及一种基于燃料电池冷热电联供系统及运行方法,系统包括燃料电池系统、ORC系统、余热换热器、吸收式制冷系统和控制系统;燃料电池系统用于发电,且其冷却液分别为ORC系统、余热换热器和吸收式制冷系统提供热源,ORC系统可提供额外电能和第一部分热能,余热换热器可提供第二部分热能,吸收式制冷系统可提供冷能,放热后的冷却液回流至燃料电池系统的冷却系统形成循环;控制系统用于根据燃料电池系统的运行负荷和用户需求,对供给ORC系统、余热换热器和吸收式制冷系统的冷却液进行分配,并控制供热模式为通过第一部分热能和第二部分热能协同供热、或者通过第二部分热能单独供热。本发明提高了系统能源利用效率。
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