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公开(公告)号:CN116667427A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310399092.4
申请日:2023-04-14
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡电能有限公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/28 , H02J3/00 , H02J3/46 , H02J3/24 , H02J3/32 , H02J7/00 , H02J7/35 , H02J15/00 , C25B9/65 , C25B9/60 , C25B1/04
摘要: 本发明提供了一种含电转氢的综合能源微网优化调度方法及系统,包括:结合电转氢气系统的模型确定综合能源微网;考虑综合能源微网中各个设备的投入消耗资源、运行消耗资源及维护消耗资源,并考虑微网的购电消耗资源,以微网的日前运行调度总耗费资源为目标,构建日前优化调度模型;以日前运行调度总耗费资源最小为目标,求解日前优化调度模型,得到基于日前可再生能源和负荷功率预测信息的日前预测调度方案;结合日内综合能源微网的实时调度情况,考虑日前预测调度方案产生的误差,且控制设备控制调节增量小于预设值,进行日内滚动更新调度优化,得到微网的日内调度方案。在满足氢气需求的同时可以充分发挥氢能源网络的对整个微电网的调节作用。
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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
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡电能有限公司
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06N5/04 , G06N7/01
摘要: 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:CN117974244A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410377746.8
申请日:2024-03-29
申请人: 三峡电能有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06N3/092 , G06N3/0464
摘要: 一种基于离线强化学习的充换电电费定价寻优方法,包括以下步骤,S1、数据采集;S2、数据预处理;S3、基于TCN模型的场站充电量预测;S4、基于BCQ的多目标优化模型。本发明所要解决的技术问题是提供一种基于离线强化学习的充换电电费定价寻优方法,通过利用离线收集的经验数据进行训练,减少对真实环境的依赖性,以及提高算法的采样效率。
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公开(公告)号:CN118651116A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410952654.8
申请日:2024-07-16
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡电能有限公司
摘要: 一种基于深度强化学习的重卡换电站两段式电池充电优化方法,包括以下步骤:S1、收集收集电网和换电站的日常运营数据;S2、利用多项式对各时段到站电池的数量及到站时电池SOE的历史数据进行拟合并预测未来一个优化时段的换电数据;S3、建立两段式有序充电优化模型;S4、利用强化学习对模型进行训练求解。本发明提出一种两段式有序充电策略,根据其充电特性,将充电多段化,动态调整充电时间段,以适应不同的换电需求,从而减少充电成本,提高换电效率,同时提升电池的整体使用效率。
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公开(公告)号:CN118393366A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410597331.1
申请日:2024-05-14
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡电能有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/385 , H01M10/48 , B60L58/10 , G16C10/00 , G16C20/10 , G16C20/20 , G16C20/70
摘要: 基于扩展单颗粒‑热耦合模型的电池温度在线估算方法,利用SP(单颗粒)模型对电池的电化学模型进行简化以减少计算的复杂程度,同时对单颗粒模型的固相部分用三参数模型进行简化,并针对SP模型对于液相部分描述的失准额外添加二阶多项式模型,用于描述SP模型的液相部分,组成液相拓展的单颗粒模型ESP,对传统电化学模型进行了一定的简化,降低了电化学模型的计算复杂程度,同时通过添加对液相部分的描述提升了模型的精确度,兼顾计算简单和精确两方面,可以估计在不同的电池工况电池的温度分布。
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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
申请人: 三峡电能有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G06Q30/0201 , G06Q30/0202 , G06Q50/06 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/084
摘要: 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:CN221397742U
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202322996381.0
申请日:2023-11-07
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡电能有限公司
IPC分类号: C05F17/964
摘要: 本实用新型公开了一种沼液微生物有机肥二次发酵装置,包括一个搁置在空中的圆盘,所述圆盘内具有圆形腔室,所述圆盘的圆周侧壁设置有可开合的门体,用于将待发酵的沼渣送入所述圆形腔室内,在所述圆盘一侧同轴心设置步进电机,用于驱动所述圆盘均速旋转,所述圆盘均速旋转时,其内的沼渣跟随同步翻动,所述圆盘包括一个具有缺口的圆环以及固定在圆环两侧相适配的圆形盖板,所述门体设置在圆环的缺口处,所述门体为弧形的板体,且弧度与圆环弧度相同。本实用新型通过设置圆环以及固定在圆环两侧的圆形盖板,形成一个可封闭的圆形腔室,启动步进电机对沼渣进行翻拌时,沼渣不会四处散乱并始终位于圆形腔室内,利于后续对沼渣的集中收集和处理。
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公开(公告)号:CN114301052A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111471336.2
申请日:2021-12-04
申请人: 中国长江电力股份有限公司
摘要: 新能源船舶直流组网系统及电池功率控制方法,基于所有锂电池组的剩余使用寿命一致的原则来进行,也就是各锂电池组的剩余能量一致。通过实时统计直流组网系统中供能端的各组锂电池组的健康指数,分析当前各锂电池组的剩余寿命,并按照其多少来分配各个锂电池组在单位时间内所应承担的负载,然后调整各个锂电池组的输出功率,使得各个锂电池组最终的输出功率趋于一致,从而使各锂电池组的剩余使用寿命达到一致。
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公开(公告)号:CN116908622A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311174617.0
申请日:2023-09-13
申请人: 三峡电能有限公司 , 长峡数字能源科技(湖北)有限公司
摘要: 本发明提供一种直流配电线路故障离线定位装置及定位方法,装置包括:电容器组和放电支路;放电支路的一端连接直流配电线路的第一连接点,另一端连接电容器组的一端,电容器组的另一端接地;当电容器组被充电后,放电支路的开关打开,电容器组通过放电支路和故障线路向故障点放电;在电容器组对故障点放电时,确定放电电路的等效电抗和等效电阻,之后根据预先确定的故障线路单位电抗与放电电路等效电阻之间的映射关系确定此时故障线路的单位电抗,最后根据此故障点处放电电路的等效电抗、故障线路的单位电抗以及放电支路的放电电感确定此故障点的故障距离,对故障点进行定位。本发明克服线路参数依频变化的影响,对故障点定位精度高。
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公开(公告)号:CN118115008B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410473041.6
申请日:2024-04-19
申请人: 三峡电能有限公司
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/27 , G06F18/23
摘要: 本发明公开了一种基于风、光、水集成控制的智慧能源管理方法及平台,属于数据处理技术领域,包括:基于传输模式分别获取第一类设备的产能序列和第二类设备的能耗序列;设置三种分类维度将能耗序列组合为区域消耗序列、时段消耗序列和类型消耗序列;将产能序列、区域消耗序列、时段消耗序列和类型消耗序列分别输入预测模型中,并输出预测时间内对应的预测序列,生成第一总和、区域总能耗、时段总能耗和类型总能耗;调节第一类设备在预测时间内的产能数据,分别输出区域总能耗、时段总能耗和类型总能耗大于第一预设值的区域、时段和类型。通过本发明可以快速地监测多种能源设备的能源生产与消耗的差值,较准确地实现能源的智能控制管理。
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