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公开(公告)号:CN112886283A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110043913.1
申请日:2021-01-13
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种非均匀功率分布的整流天线阵列直流功率合成方法及系统,设计合理,保证整流天线阵列功率分布不均衡时仍拥有较高的整流效率,减小直流功率合成时的能量损耗,为不同规模的整流天线阵列的直流功率合成提供指导,达到较高的整体能量转换效率。所述方法包括:根据整流天线阵列的非均匀功率分布,得到中心到边缘的功率差;根据整流天线阵列的功率范围和功率差,设计多个不同最佳适用功率范围的整流电路;根据所述整流电路的最佳适用功率范围,将整流天线阵列划分为不同的功率区域;根据不同功率区域直流电压的大小关系,确定负载电阻串并联组合方式,完成非均匀功率分布的整流天线阵列直流功率合成。
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公开(公告)号:CN112886283B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110043913.1
申请日:2021-01-13
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种非均匀功率分布的整流天线阵列直流功率合成方法及系统,设计合理,保证整流天线阵列功率分布不均衡时仍拥有较高的整流效率,减小直流功率合成时的能量损耗,为不同规模的整流天线阵列的直流功率合成提供指导,达到较高的整体能量转换效率。所述方法包括:根据整流天线阵列的非均匀功率分布,得到中心到边缘的功率差;根据整流天线阵列的功率范围和功率差,设计多个不同最佳适用功率范围的整流电路;根据所述整流电路的最佳适用功率范围,将整流天线阵列划分为不同的功率区域;根据不同功率区域直流电压的大小关系,确定负载电阻串并联组合方式,完成非均匀功率分布的整流天线阵列直流功率合成。
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公开(公告)号:CN109441741B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811169367.0
申请日:2018-10-08
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于超临界二氧化碳循环的可调峰储能系统及其控制方法,包括:低压超临界二氧化碳存储罐、第一压缩机、第一换热器、第一冷却器、高压超临界二氧化碳存储罐、低温盐水存储罐和高温盐水存储罐;低压超临界二氧化碳存储罐的第一出口通过第一控制阀门连接第一压缩机的入口,第一压缩机的排气口连接第一换热器的第一入口,第一换热器的第一出口通过第一冷却器和第二控制阀门连接高压超临界二氧化碳存储罐的入口;第一换热器的第二出口连接高温盐水存储罐的入口;低温盐水存储罐的出口通过第四控制阀门连接第一换热器的第二入口。采用本发明系统,能够有效地实现移峰填谷,能够很好的减少用户的电力成本并提高用户接纳间歇性能源的能力。
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公开(公告)号:CN110048440B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910458484.7
申请日:2019-05-29
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组参与电网一次调频的控制方法及模型,包括:在风力发电机组的控制系统中加入转子惯性响应控制,电力系统频率降低时转子惯性响应控制器通过改变逆变器的功率输出参考值,临时在机组功率指令上增加的功率调节量,风电机组转子释放转动势能暂时对不平衡功率进行补偿,使得频率的波动能暂时性地减少。风电机组功率输出在转子惯性响应控制后会恢复到扰动前的状态,接下来加入的有功功率控制器通过增加风电机组叶片桨距角,使风力机组运行于非最佳风能捕获工况,并能提供所需的风电功率备用容量,从而实现风电机组功率输出和用电负荷的平衡,减小电力系统频率的波动。
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公开(公告)号:CN109441741A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811169367.0
申请日:2018-10-08
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于超临界二氧化碳循环的可调峰储能系统及其控制方法,包括:低压超临界二氧化碳存储罐、第一压缩机、第一换热器、第一冷却器、高压超临界二氧化碳存储罐、低温盐水存储罐和高温盐水存储罐;低压超临界二氧化碳存储罐的第一出口通过第一控制阀门连接第一压缩机的入口,第一压缩机的排气口连接第一换热器的第一入口,第一换热器的第一出口通过第一冷却器和第二控制阀门连接高压超临界二氧化碳存储罐的入口;第一换热器的第二出口连接高温盐水存储罐的入口;低温盐水存储罐的出口通过第四控制阀门连接第一换热器的第二入口。采用本发明系统,能够有效地实现移峰填谷,能够很好的减少用户的电力成本并提高用户接纳间歇性能源的能力。
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公开(公告)号:CN110048440A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910458484.7
申请日:2019-05-29
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组参与电网一次调频的控制方法及模型,包括:在风力发电机组的控制系统中加入转子惯性响应控制,电力系统频率降低时转子惯性响应控制器通过改变逆变器的功率输出参考值,临时在机组功率指令上增加的功率调节量,风电机组转子释放转动势能暂时对不平衡功率进行补偿,使得频率的波动能暂时性地减少。风电机组功率输出在转子惯性响应控制后会恢复到扰动前的状态,接下来加入的有功功率控制器通过增加风电机组叶片桨距角,使风力机组运行于非最佳风能捕获工况,并能提供所需的风电功率备用容量,从而实现风电机组功率输出和用电负荷的平衡,减小电力系统频率的波动。
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公开(公告)号:CN110909940A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911159308.X
申请日:2019-11-22
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种中长期电力市场下风储系统的联合竞价方法,以风储系统的售电收入、储能状态的满意度、偏差考核费用和储能的运营成本之和目标函数,其中重点引入储能状态满意度以确保储能装置始终有足够的灵活性以应对运行期间的市场变化。在确定风储系统的竞标电量约束、风储系统的储能出力互补约束和风储系统的储能状态约束后,基于实际系统执行并求解中长期电力市场下的风储系统联合竞价方法。本发明能够提高风能的利用率,促进风能的消纳,增加风电供应商的市场收益,进而增强其市场竞争力。
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公开(公告)号:CN110729821A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910967745.8
申请日:2019-10-12
Applicant: 西安电子科技大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J50/20
Abstract: 本发明公开了一种用于多目标无线能量传输的准无衍射波束形成方法,主要解决现有天线馈电网络复杂、对接收目标位置要求过高的问题。其方案是:1)设计反射阵单元;2)仿真反射阵单元,绘制补偿相位表,并将反射阵单元排成平面阵列;3)确定准无衍射波束的传播方向和最大无衍射传输距离;4)根据平面阵列确定反射阵单元波矢量与传播轴形成的角度;5)根据3)和4)的结果计算各反射阵单元补偿相位;6)在补偿相位查找对应单元并调整尺寸生成反射阵天线;7)将馈源和反射阵天线放在设计位置,在馈源上加射频信号,产生准无衍射波束。本发明简化了天线的馈电网络结构,满足给多目标供电的需求,可用于同一路径上多个目标的无线能量传输。
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公开(公告)号:CN110729821B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN201910967745.8
申请日:2019-10-12
Applicant: 西安电子科技大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J50/20
Abstract: 本发明公开了一种用于多目标无线能量传输的准无衍射波束形成方法,主要解决现有天线馈电网络复杂、对接收目标位置要求过高的问题。其方案是:1)设计反射阵单元;2)仿真反射阵单元,绘制补偿相位表,并将反射阵单元排成平面阵列;3)确定准无衍射波束的传播方向和最大无衍射传输距离;4)根据平面阵列确定反射阵单元波矢量与传播轴形成的角度;5)根据3)和4)的结果计算各反射阵单元补偿相位;6)在补偿相位查找对应单元并调整尺寸生成反射阵天线;7)将馈源和反射阵天线放在设计位置,在馈源上加射频信号,产生准无衍射波束。本发明简化了天线的馈电网络结构,满足给多目标供电的需求,可用于同一路径上多个目标的无线能量传输。
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公开(公告)号:CN111105101A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN202010065497.0
申请日:2020-01-20
Applicant: 北京交通大学 , 国网宁夏电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种跨区域发电权优化交易方法。该方法包括:以社会效益最大化和煤耗最低为目标函数,建立跨区域发电权交易模型;设定跨区域发电权交易的约束条件;基于跨区域发电权交易模型和跨区域发电权交易的约束条件进行跨区域发电权交易。本发明的方法将跨区发电权交易作为一个多目标优化问题,跨区发电权交易不仅要实现社会利益最大,还要考虑节能减排的问题。在同时满足两个目标电网运行要求的前提下,优化结果会实现最大限度的新能源消纳。
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