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公开(公告)号:CN118889370A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410843186.0
申请日:2024-06-27
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及配电网光伏消纳能力的技术领域,提供了一种配电网对分布式光伏消纳能力极限的快速计算方法、装置、设备及介质,该方法包括:获取配电网拓扑结构、线路参数、分布式光伏和负荷的位置与容量;通过潮流计算确定配电网中的返送区段,以及每个节点的电压;基于配电网规定的电压上限确定电压缩放的比例,将返送区段内的所有节点电压按照所述电压缩放的比例缩放;基于缩放后的节点电压,计算配电网分布式光伏消纳能力极限。本发明的技术方案计算效率高、量化指标科学、物理意义清晰明确,能够满足实际配电网应用需求。
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公开(公告)号:CN119340987A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411485683.4
申请日:2024-10-23
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种配电网可控资源技术‑经济可行域聚合方法及系统,方法包括:S1、获取配电网的运行基础数据;S2、根据所述运行基础数据,构建考虑可控资源调节能力和系统运行经济特性的配电网可控资源技术‑经济可行域聚合模型;S3、根据最小外接圆法对所述配电网可控资源技术‑经济可行域聚合模型进行求解,得到配电网可控资源技术‑经济可行域;S4、根据配电网可控资源技术‑经济可行域,对配电网可控资源进行优化调度。本方法可以快速求取配电网可控资源技术‑经济可行域,促进海量异构可控资源参与配电网优化调度和新能源的就地消纳。
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公开(公告)号:CN119210301A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411147667.4
申请日:2024-08-21
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡电能有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光伏追光可调节装置,涉及光伏技术领域,包括,壳体,传动单元,包括第一电机、设置于第一电机轴端的传动杆、设置于传动杆外壁的空心球、设置于传动杆端部的行星减速机构、设置于传动杆一侧的第二电机,以及设置于第二电机轴端的蜗杆。本发明的有益效果为使得光伏板在一台电机的驱动下,按照当天太阳的运行轨迹进行追光动作;此外也能够根据不同时令下,太阳运行轨迹的不同,顺应调整光伏板的运转轨迹,用于达到更加高效的发电的效率,运行过程中无需人工干预,自行追光。
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公开(公告)号:CN117874474B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410286678.4
申请日:2024-03-13
Applicant: 三峡电能有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06F18/20 , G06F18/15 , G06N3/0455 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的充电场站空闲状态设备数量预测方法,通过引入先进的时间序列相关深度学习算法和数据分析技术,实现更准确的空闲状态预测,减少误差,提高预测的可靠性;为了使得模型的预测结果具有实时性和鲁棒性,开发出对应的算法服务用于实际充电场站的生产运营,提升充电用户的用户体验以及场站的运营效率。
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公开(公告)号:CN118037331A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410264621.4
申请日:2024-03-08
Applicant: 三峡电能有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06Q30/0201 , G06Q30/0202 , G06Q50/06 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/084
Abstract: 基于深度学习及多目标优化算法的充换电电费定价方法,包括:Step1、对充电场站进行多维度特征分析;对包括充电场站因素、价格特征、时间特征以及气象特征与充换电电费定价的联系进行定义;Step2、对充电场站的数据进行预处理;Step3、建立基于Seq2Seq结构的场站充电量预测模型;Step4、建立基于差分进化算法的多目标优化模型。建立场站充电量预测模型,模型基于时间序列预测技术,准确预测未来一段时间内的充电需求,以便在电费定价中充分考虑充电场站的负载情况;旨在根据充电场站的充电量预测模型、充电场站的运行约束,以最大化未来一段时间的利润、营收为指标,基于优化算法进行控制变量求解。
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公开(公告)号:CN117993963A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410397589.7
申请日:2024-04-03
Applicant: 三峡电能有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06Q30/0202 , G06Q50/06 , G06F16/28 , G06N3/045
Abstract: 一种基于时空组态的多充电桩场站用电量预测方法,包括以下步骤:S1、建立数据库;S2、处理异常数据;S3、数据聚合;S4、填补缺失数据;S5、数据建模;S6、预测结果输出;S7、存入数据库。本发明所要解决的技术问题是提供一种基于时空组态的多充电桩场站用电量预测方法,旨在通过建立时空网络模型,从空间角度搭建不同充电桩场站之间的关联性,增强每个充电桩场站用电量的预测精准下,并且进一步引入实例归一化策略提高模型预测未来的泛化性,能够更好的预测趋势性,进而进一步合理的利用市场电价,降低充电桩场站的充电成本。
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公开(公告)号:CN119561460A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411435791.0
申请日:2024-10-15
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡电能有限公司
IPC: H02S20/30 , H02S30/00 , F24S30/425
Abstract: 本发明涉及光伏支架技术领域,特别是一种光伏板支架,包括,外部组件,包括有支撑架和设于所述支撑架之间的支架框;以及,传动组件,包括有设于所述支撑架两侧的固定框、设于所述固定框内部的第一连接筒和设于所述第一连接筒一端的传动杆;以及,风压组件,包括有设于所述固定框一端的固定杆、设于所述固定杆一端的固定环和套设于所述固定环内部的操作杆;以及,转动组件,包括有设于所述第一连接筒一端的轴杆,本发明通过强风会吹动风压组件,在通过风压组件带动传动组件发生转动,当传动组件转动的过程中,传动组件带动转动组件进行转动,转动组件再次带动外侧的支架框进行转动,使其发生平行,减少迎风面积,防止其发生损坏。
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公开(公告)号:CN118798682A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410952647.8
申请日:2024-07-16
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡电能有限公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06N5/04 , G06N7/01
Abstract: 一种基于非合作博弈的电动重卡换电调度方法,包括以下步骤:S1、由云端系统采集换电预约信息和换电站信息,以全体电动重卡的行驶距离总和为目标函数,建立集中式调度模型,结果作为非合作博弈模型的初始解;S2、以每辆电动重卡为博弈主体,以其换电价格、行驶距离和排队时间为目标函数,建立非合作博弈模型;S3、建立基于Jacobi最优响应方法的非合作博弈求解框架。S4、基于历史数据设计并训练深度神经网络,结合分支‑切割法求解每次迭代中各电动重卡的最优策略。本发明所要解决的技术问题是提供一种基于非合作博弈的电动重卡换电调度方法,通过Jacobi最优响应算法进行重卡间最优策略的迭代以达到纳什均衡,并利用深度神经网络结合分支‑切割法来加速每次迭代中各电动重卡的最优策略的求解,以实现换电过程的高效运行,减少司机换电等待时间。
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公开(公告)号:CN118423867A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410611410.3
申请日:2024-05-16
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡电能有限公司
Abstract: 本发明属于新能源技术领域,公开了一种中深层与浅层地热耦合建筑内嵌管系统及控制方法,本发明提供的中深层与浅层地热耦合建筑内嵌管系统包括:地热能采集单元,所述地热能采集单元用于采集中深层和浅层地热能;辐射换热器,所述辐射换热器与地热能采集单元或热泵连接;建筑内嵌管系统,建筑内嵌管系统与辐射换热器或地热能采集单元连接。该系统可以利用浅层和中深层地热实现夏季制冷和冬季供热;实现了地热能的直接利用,解决了供热季地埋管进水温度过高导致的热量利用不充分问题;实现了地热能的梯级利用,并为建筑内嵌管系统提供了一种稳定的能量来源。
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公开(公告)号:CN117928038A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410203364.3
申请日:2024-02-23
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡电能有限公司
IPC: F24F8/10 , F24F8/192 , F24F8/30 , F24F8/15 , F24F11/64 , F24F11/52 , F24F11/89 , F24F13/32 , F24F110/70 , F24F110/64
Abstract: 本申请提供一种空气净化装置及其控制方法,所述空气净化装置包括壳体,顶部设有开口,内部设有风管,所述风管包括进风口和出风口,所述风管内设有抽气件,所述抽气件用于将外部气体从进风口引入,并从出风口排出;光伏模块,包括光伏板和储电单元,所述光伏板用于覆盖所述开口;空气净化模块,位于所述壳体内,设于所述进风口和出风口之间,与所述光伏板和所述储电单元均连接,被配置为捕获从进风口中进入的气体中的目标污染物。可以利用可再生的太阳能来满足其用电需求,降低了其对不可再生能源的消耗,使用成本较低,还可以对空气中的各类目标污染物进行净化,提高净化效率。
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