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公开(公告)号:CN109687510B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201811507881.0
申请日:2018-12-11
Abstract: 本发明公开了一种计及不确定性的配电网多时间尺度优化运行方法,包括:步骤1)建立min‑max‑min两阶段三层鲁棒优化调度模型,利用列约束生成算法(CCG)对鲁棒优化调度模型求解,确定最恶劣场景下的慢动作设备的操作状态;步骤2)基于灰色预测的短期预测数据,设定目标函数,结合系统运行约束条件及确定的慢动作设备的操作状态,建立短时间尺度下主动配电网的优化调度模型;步骤3):基于灰色预测的超短期预测数据,综合考虑可调可控设备的操作次数和操作时间的限制,设定目标函数,结合系统运行约束条件及确定的慢动作设备的操作状态,建立超短时间尺度下主动配电网的优化调度模型,对于分布式电源高渗透率的地区能够很好保证系统的安全性。
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公开(公告)号:CN119538111A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411596307.2
申请日:2024-11-11
IPC: G06F18/243 , G06F18/24 , G06F17/13 , G06F17/16
Abstract: 本发明涉及一种基于未知输入观测器的换热器系统多执行器故障诊断方法,步骤为:建立换热器系统模型;给出存在多执行器故障的换热器系统非线性状态空间模型;使用参数雅可比线性化技术,将状态空间模型改写成线性变参数形式,从而得到换热器系统的线性变参数模型;设计未知输入观测器;由未知输入观测器生成的残差信息设计故障检测、隔离与估计的诊断策略;根据故障诊断策略完成换热器系统多执行器故障诊断任务。本发明所设计的未知输入观测器结构简单,不需模型状态扩展;所设计的未知输入观测器效率高,在不同采样时刻只需少量计算资源就能在线完成故障诊断任务;所设计的未知输入观测器对多执行器故障具有高敏感性;发明方法具有可实施性和有效性。
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公开(公告)号:CN117914478A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311871802.5
申请日:2023-12-29
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 东南大学 , 国网河南省电力公司驻马店供电公司
Inventor: 陈岑 , 李暖暖 , 狄立 , 吕卓 , 吕红岩 , 费稼轩 , 张铮 , 杨文 , 阚俊翔 , 仇慎健 , 蔡军飞 , 姜禹 , 常昊 , 李鸣岩 , 刘莘昱 , 宋仁杰 , 赵毅 , 张梦圆 , 张威 , 王艳敏
Abstract: 本发明公开了一种基于SM2的分布式光伏网络终端设备密钥准入方法及系统,国密SM2算法采用曲线密码体制中的双线性映射技术,具有高强度、高效率、高安全性等优点,利用其优势,结合国密SM3算法及预计算表技术将SM2算法应用到分布式光伏网络的通信环境中,可实现安全可靠的终端设备的认证方式。准入技术包括以下步骤,分布式光伏网络终端设备基于SM2非对称加密算法的密钥交换,基于分布式光伏网络场景的简化SM2数字签名的报文认证,通过数字签名确认试图通信方终端设备的身份。最终通过在分布式光伏网络的接入设备的身份安全认证,实现光伏网络智能终端设备的安全准入。
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公开(公告)号:CN109980685B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201910259801.2
申请日:2019-04-02
Applicant: 东南大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明专利公开了一种考虑不确定性的主动配电网分布式优化运行方法,首先考虑到光伏出力的不确定性,利用鲁棒优化的方法建立光伏出力的不确定性模型;其次,建立主动配电网的优化调度模型,该模型以运行成本最小为目标函数,综合考虑潮流约束,安全运行约束以及可调可控资源的出力约束;再建立配网所连接的多个微网的优化调度模型,该模型以微网运行成本最小为目标函数,同时将可再生能源的消纳问题作为惩罚函数增加在目标函数中;同时考虑到配网和微网之间联络线功率存在耦合关系,基于拉格朗日函数对配微网模型修正,为此建立主动配电网分布式优化调度模型。
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公开(公告)号:CN106975719B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201710403503.7
申请日:2017-06-01
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种开坯的锻造方法,该方法包括如下步骤:步骤:1:加热锻件,根据材料的热导率,以及比热容的变化,制定合适的加热工艺,保证锻件心部锻熟,以提高锻件的塑性,降低锻件的变形抗力;步骤2:将坯料开坯锻造,具体分镦粗和拔长过程,以提高锻件的整体均匀程度,消除难变形区域;步骤3:回炉加热锻件:当锻件温度低于800℃时,停止锻造,回炉加热;步骤4:成形,将钢锭锻至目标锻件形状;步骤5:锻后对锻件进行热处理。本发明消除了开坯过程中的难变形区域,提高锻件心部的应变均匀程度;用组合式开坯工具,实现了镦粗、拔长工序快速切换,减少开坯锻造时所需火次,降低锻造成本,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN116703084B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310653977.2
申请日:2023-06-05
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F18/23213 , G06F30/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了基于高风电渗透率的燃煤机组多技术灵活性改造规划方法,涉及电力系统规划调度领域,包括如下步骤:步骤一、获取待改造电力系统运行参数与数据信息,通过聚类方法获取系统典型日负荷与风电曲线作为仿真数据信息;步骤二、以全年机组的运行成本、改造成本、检修调整成本、弃风惩罚成本之和为目标,分别建立为改造检修约束、运行约束、耦合约束、潮流约束,构建电力系统灵活性改造的年度规划模型;步骤三、调用求解器对步骤二所述混合整数规划模型进行求解,获得机组灵活性改造规划方案。本发明将灵活性改造作为大型检修任务的一部分进行有序协调,使改造后的电力系统在保证可靠供电的同时安全有序地进行燃煤机组的灵活性改造。
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公开(公告)号:CN110350508B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910406777.0
申请日:2019-05-16
Applicant: 东南大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种同时考虑重构与孤岛划分的主动配电网故障恢复统一模型的方法,包括以下步骤:1)获取电网故障信息以及配电网信息,总结模型搭建所需的数据;2)确定故障恢复运行策略的目标函数;3)构建包含DistFlow潮流约束以及使用“虚拟潮流”的连通性约束的,含重构与孤岛划分的统一数学模型;4)求解所建立的含重构与孤岛划分的统一数学模型,得到最终的主动配电网故障恢复运行策略。该配电网故障恢复运行策略同时考虑网络故障重构与孤岛划分两种策略,考虑负荷与分布式电源出力的可控性,相比传统配电网故障恢复,使得故障恢复策略优化涵盖更多可能性,并且将该问题转化为混合整数线性规划,节约了策略生成时间,更可精确地求得最优解。
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公开(公告)号:CN109201984B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201811171305.3
申请日:2018-10-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种锥形筒体的锻造方法。本发明的方法包括如下步骤:第一步:将空心钢锭加热到1150℃±100℃,随炉保温1‑3小时,然后进行开坯锻造,制得毛坯;第二步:回炉加热坯料至1150℃±100℃,随炉保温1‑3小时,将工艺设计过程中得出的坯料进给量、芯轴转角、砧子的压下率和下行速度等参数,以CNC代码形式输入数控操作系统中,借助数控锻造装置实现全自动化完成锥筒锻造成形。本发明可以改善传统方法中锻造火次多,生产效率低,资源耗费大、产品机械性能不稳定等缺点,从根本上避免传统人工锻造生产过程中产品质量不稳定等问题,有效提高产品合格率以及降低技术工人的劳动强度。
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公开(公告)号:CN110544957A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910432446.4
申请日:2019-05-23
Applicant: 东南大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种计及源-荷时空相关性的含多微网的配电网分布式优化调度方法,包括:步骤1):基于拉丁超立方抽样(LHS)和Cholesky分解技术相结合的处理方法对服从特定分布函数的光照强度和负荷进行相关性处理,生成服从相关性的光照强度和负荷数据,并将光照强度数据转化为光伏有功无功出力;步骤2):基于上述生成的光伏有功无功出力和负荷数据,建立计及源-荷时空相关性的含多微网的配电网分布式优化调度模型,并将计及源-荷时空相关性的优化模型与传统的配电网优化模型对比分析,验证所提模型的正确性和有效性。
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公开(公告)号:CN106975719A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710403503.7
申请日:2017-06-01
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种开坯的锻造方法,该方法包括如下步骤:步骤:1:加热锻件,根据材料的热导率,以及比热容的变化,制定合适的加热工艺,保证锻件心部锻熟,以提高锻件的塑性,降低锻件的变形抗力;步骤2:将坯料开坯锻造,具体分镦粗和拔长过程,以提高锻件的整体均匀程度,消除难变形区域;步骤3:回炉加热锻件:当锻件温度低于800℃时,停止锻造,回炉加热;步骤4:成形,将钢锭锻至目标锻件形状;步骤5:锻后对锻件进行热处理。本发明消除了开坯过程中的难变形区域,提高锻件心部的应变均匀程度;用组合式开坯工具,实现了镦粗、拔长工序快速切换,减少开坯锻造时所需火次,降低锻造成本,提高生产效率。
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