多元有机废液及固废协同制备水煤浆气化工艺智能配比控制系统

    公开(公告)号:CN117025264A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310107692.9

    申请日:2023-02-14

    摘要: 本发明针对多元有机废液及固废协同制备水煤浆气化工艺提供一种依据合成气成分自动调控水煤浆制浆成分种类、比例及棒磨机转速的智能配比控制系统,通过控制不同制浆原料加入棒磨机的质量/流量并调节棒磨机转速,实现制备的废弃物水煤浆浓度满足气化要求的同时可产出符合工业需求的合成气流量及成分比例,将本发明提供的控制系统部署在有机废液及固废协同制备水煤浆气化工艺中或对普通水煤浆气化工艺进行简单改造,即可实现制备多元有机废液及固废水煤浆回收利用废弃物的同时,智能定向调整气化合成气成分,降低由于制浆原料变化或合成气成分需求变化带来的制浆人工成本及资源浪费,提高多元有机废液及固废水煤浆气化工艺的整体效率和经济效益。

    电站设备健康评价方法及系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118521203A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410584539.X

    申请日:2024-05-12

    IPC分类号: G06Q10/0639 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开一种电站设备健康评价方法及系统,其中方法包括以下步骤:预先配置至少一个评价维度,以及所述评价维度所对应的评价指标,所述评价维度包括实时动作状态,对应的评价指标为开关动作、启动动作所对应的效率指标;基于层次分析法确定各评价指标所对应的第一评分权重;获取与所述评价指标一一对应的指标参数;基于所述指标参数确定相应评价指标的健康得分;基于所述第一评分权重和所述健康得分生成相应的健康状况并输出。本发明通过对实时动作状态以及相应的评价指标的设计,能够使开关、泵阀等部件设备的运行状况参与评价,有效提高对电站设备健康评价的准确性。

    一种基于开停机步长分析的抽蓄机组状态评估方法及系统

    公开(公告)号:CN118427744A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410266909.5

    申请日:2024-03-08

    摘要: 本申请涉及一种基于开停机步长分析的抽蓄机组状态评估方法及系统,该方法包括如下步骤:提供抽水蓄能机组,预先采集抽水蓄能机组在健康运行状态下的数据,采集的数据包括开停机过程中各个操作步骤对应的状态量数据;计算多次开停机过程中两个相邻操作步骤之间的时间跨度并作为步长,划分步长为步长数据集;分别对划分的各个步长数据集预设正常步长范围;采集抽水蓄能机组当前工作状态下的开停机过程各个操作步骤对应的状态量数据,计算当前工作状态下各个步长数据与对应正常步长范围的距离,根据距离评估当前步长的偏离程度;融合各个步长的偏离程度并作为抽水蓄能机组的运行状态评估结果,设置阈值,如评估结果超过阈值则进行预警。

    计及源荷双侧不确定性的综合能源系统区间优化运行方法

    公开(公告)号:CN117892848A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311457655.7

    申请日:2023-11-03

    摘要: 本发明涉及一种计及源荷双侧不确定性的综合能源系统区间优化运行方法。本发明所采用的技术方案是:该运行方法,其特征在于,包括:建立园区综合能源系统模型,包括能源供给模型、能源转换模型、储能调度模型和用能负荷模型;基于园区综合能源系统模型,采用区间优化方式对能源供给侧和用能负荷侧的不确定性进行建模,得到能源供给侧不确定性模型和用能负荷侧不确定性模型;基于园区综合能源系统模型,以及能源供给侧不确定性模型和用能负荷侧不确定性模型;基于园区优化调度模型,构建求解最优最优值的数学模型和求解最劣最优值的数学模型;对所构建的求解最优最优值的数学模型和求解最劣最优值的数学模型进行求解,得到系统优化调度策略。

    促进分布式光伏就地消纳的园区综合能源系统协调优化运行方法

    公开(公告)号:CN117081143A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310873054.8

    申请日:2023-07-14

    摘要: 本发明涉及促进分布式光伏就地消纳的园区综合能源系统协调优化运行方法。本发明适用于新能源就地消纳领域。本发明要解决的技术问题是:提供一种促进分布式光伏就地消纳的园区综合能源系统协调优化运行方法。本发明所采用的技术方案是:促进分布式光伏就地消纳的园区综合能源系统协调优化运行方法,包括:S1、建立电/热/冷/天然气/氢气多能耦合的园区综合能源系统模型,所述园区综合能源系统模型包括能源供给、能源转换设备、储能设备及用能负荷四个部分;S2、建立综合考虑园区综合能源系统的用能成本、设备运维成本和弃光惩罚成本的园区优化调度模型;S3、求解园区优化调度问题。